题目内容
16.已知函数f(x)=lnx+ax(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)当a<0时,求函数f(x)在[1,2]上的最小值.
分析 (1)对a进行讨论,判断f′(x)的符号得出f(x)的单调区间;
(2)对-$\frac{1}{a}$和区间[1,2]的关系进行讨论,判断f(x)在[1,2]上的单调性,从而计算出f(x)的最小值.
解答 解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞).
f′(x)=$\frac{1}{x}$+a,
若a≥0时,f′(x)>0,
若a<0,令f′(x)=0得x=-$\frac{1}{a}$.
∴当0<x<-$\frac{1}{a}$时,f′(x)>0,当x$>-\frac{1}{a}$时,f′(x)<0,
综上,当a≥0时,f(x)的增区间为(0,+∞),
当a<0时,f(x)的增区间为(0,-$\frac{1}{a}$),减区间为(-$\frac{1}{a}$,+∞).
(2)由(1)可知f(x)在(0,-$\frac{1}{a}$)上单调递增,在(-$\frac{1}{a}$,+∞)上单调递减.
①当2≤-$\frac{1}{a}$即-$\frac{1}{2}$≤a<0时,f(x)在[1,2]上单调递增,
∴fmin(x)=f(1)=a;
②当-$\frac{1}{a}$≤1即a≤-1时,f(x)在[1,2]上单调递减,
∴fmin(x)=f(2)=ln2+2a;
③当1<-$\frac{1}{a}$<2即-1<a<-$\frac{1}{2}$时,f(x)在[1,-$\frac{1}{a}$]上单调递增,在[-$\frac{1}{a}$,2]上单调递减,
若f(1)≤f(2),即a≤ln2+2a,解得a≥-ln2
若f(1)>f(2),即a>ln2+2a,解得a<-ln2.
∴当-ln2≤a<-$\frac{1}{2}$时,fmin(x)=f(1)=a,
当-1<a<-ln2时,fmin(x)=f(2)=ln2+2a.
综上:当-ln2≤a<0时,fmin(x)=a,
当a<-ln2时,fmin(x)=ln2+2a.
点评 本题考查了导数与函数单调性的关系,分类讨论思想,属于中档题.
| A. | ab>b2 | B. | $\frac{1}{a}$>$\frac{1}{b}$ | C. | $\frac{1}{a}$<$\frac{1}{b}$ | D. | a2>ab |
| A. | 有且只有一条 | B. | 有一条或两条 | C. | 不存在或一条 | D. | 有无数多条 |
| A. | 2 | B. | 4 | C. | 8 | D. | 12 |