题目内容
已知函数f(x)=alnx+
x2+(a+1)x+1.
(1)当a=-1时,求函数f(x)的单调增区间;
(2)若函数f(x)在(0,+∞)上是增函数,求实数a的取值范围;
(3)若a>0,且对任意x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,都有|f(x1)-f(x2)|>2|x1-x2|,求实数a的最小值.
| 1 |
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(1)当a=-1时,求函数f(x)的单调增区间;
(2)若函数f(x)在(0,+∞)上是增函数,求实数a的取值范围;
(3)若a>0,且对任意x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,都有|f(x1)-f(x2)|>2|x1-x2|,求实数a的最小值.
(1)当a=-1时,f(x)=-lnx+
x2+1.
则f′(x)=-
+x.
令f′(x)>0,得-
+x>0,即
>0,解得:x<0或x>1.
因为函数的定义域为{x|x>0},
所以函数f(x)的单调增区间为(1,+∞).
(2)由函数f(x)=alnx+
x2+(a+1)x+1.
因为函数f(x)在(0,+∞)上是增函数,
所以f′(x)=
+x+a+1=
=
≥0对x∈(0,+∞)恒成立.
即x+a≥0对x∈(0,+∞)恒成立.
所以a≥0.
即实数a的取值范围是[0,+∞).
(3)因为a>0,由(2)知函数f(x)在(0,+∞)上是增函数.
因为x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,不妨设x1>x2,所以f(x1)>f(x2).
由|f(x1)-f(x2)|>2|x1-x2|恒成立,可得f(x1)-f(x2)>2(x1-x2),
即f(x1)-2x1>f(x2)-2x2恒成立.
令g(x)=f(x)-2x=alnx+
x2+(a+1)x+1-2x,则g(x)在(0,+∞)上应是增函数.
所以g′(x)=
+x+(a+1)-2=
≥0对x∈(0,+∞)恒成立.
即x2+(a-1)x+a≥0对x∈(0,+∞)恒成立.
即a≥-
对x∈(0,+∞)恒成立
因为-
=-(x+1+
-3)≤3-2
(当且仅当x+1=
即x=
-1时取等号),
所以a≥3-2
.
所以实数a的最小值为3-2
.
| 1 |
| 2 |
则f′(x)=-
| 1 |
| x |
令f′(x)>0,得-
| 1 |
| x |
| x2-1 |
| x |
因为函数的定义域为{x|x>0},
所以函数f(x)的单调增区间为(1,+∞).
(2)由函数f(x)=alnx+
| 1 |
| 2 |
因为函数f(x)在(0,+∞)上是增函数,
所以f′(x)=
| a |
| x |
| x2+(a+1)x+a |
| x |
| (x+1)(x+a) |
| x |
即x+a≥0对x∈(0,+∞)恒成立.
所以a≥0.
即实数a的取值范围是[0,+∞).
(3)因为a>0,由(2)知函数f(x)在(0,+∞)上是增函数.
因为x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,不妨设x1>x2,所以f(x1)>f(x2).
由|f(x1)-f(x2)|>2|x1-x2|恒成立,可得f(x1)-f(x2)>2(x1-x2),
即f(x1)-2x1>f(x2)-2x2恒成立.
令g(x)=f(x)-2x=alnx+
| 1 |
| 2 |
所以g′(x)=
| a |
| x |
| x2+(a-1)x+a |
| x |
即x2+(a-1)x+a≥0对x∈(0,+∞)恒成立.
即a≥-
| x2-x |
| x+1 |
因为-
| x2-x |
| x+1 |
| 2 |
| x+1 |
| 2 |
| 2 |
| x+1 |
| 2 |
所以a≥3-2
| 2 |
所以实数a的最小值为3-2
| 2 |
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=a-
,若f(x)为奇函数,则a=( )
| 1 |
| 2x+1 |
A、
| ||
| B、2 | ||
C、
| ||
| D、3 |