题目内容
6.已知函数f(x)=alnx+$\frac{1}{2}$x2,a∈R.(1)若a=-1时,讨论函数f(x)的单调性.
(2)当x≥1时,f(x)>lnx恒成立,求a的取值.
分析 (1)当a=-1时,f(x)=-lnx+$\frac{1}{2}$x2的定义域为(0,+∞),求导f′(x)=$\frac{(x-1)(x+1)}{x}$,从而确定导数的正负与单调性;
(2)由题意知x=1时f(1)=$\frac{1}{2}$>0显然成立;而当x>1时,lnx>0,从而化为a>1-$\frac{{x}^{2}}{2lnx}$恒成立,令g(x)=1-$\frac{{x}^{2}}{2lnx}$,从而解得.
解答 解:(1)当a=-1时,f(x)=-lnx+$\frac{1}{2}$x2的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-$\frac{1}{x}$+x=$\frac{(x-1)(x+1)}{x}$,
故当x∈(0,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0;
故f(x)的单调减区间为(0,1),单调增区间为(1,+∞).
(2)∵f(x)>lnx恒成立,
∴alnx+$\frac{1}{2}$x2>lnx恒成立,
当x=1时,f(1)=$\frac{1}{2}$>0显然成立;
当x>1时,lnx>0,
故a>1-$\frac{{x}^{2}}{2lnx}$恒成立,
令g(x)=1-$\frac{{x}^{2}}{2lnx}$,
故g′(x)=$\frac{x(1-2lnx)}{2(lnx)^{2}}$,
故g(x)在(1,$\sqrt{e}$)上是增函数,在($\sqrt{e}$,+∞)上是减函数;
故gmax(x)=g($\sqrt{e}$)=1-e,
故a>1-e.
点评 本题考查了导数的综合应用及恒成立问题与最值问题.
练习册系列答案
相关题目
14.实数a,b满足 a>0,b>1,a+b=$\frac{3}{2}$,则$\frac{2}{a}$+$\frac{1}{b-1}$的最小植为( )
| A. | 1+2$\sqrt{2}$ | B. | 2+4$\sqrt{2}$ | C. | 3+2$\sqrt{2}$ | D. | 6+4$\sqrt{2}$ |
11.已知x,y为正数,且x+y=2,则$\frac{2}{x}$+$\frac{1}{y}$的最小值为( )
| A. | 2 | B. | $\frac{3}{2}$+$\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 2-$\sqrt{2}$ |