题目内容
已知函数f(x)=x2-alnx.
(1)若a=2e,求f(x)的单调区间和极值;
(2)若f(x)在(0,e)上有两个不同的零点,求实数a的取值范围.(其中e是自然对数的底数)
(1)若a=2e,求f(x)的单调区间和极值;
(2)若f(x)在(0,e)上有两个不同的零点,求实数a的取值范围.(其中e是自然对数的底数)
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)当a=2e时,f(x)=x2-2elnx,(x>0).f′(x)=2x-
=
.
分别解出f′(x)<0,f′(x)>0,即可得出函数的单调性极值.
(2)f′(x)=2x-
=
.对a分类讨论:(i)当a≤0时,即可得出(ii)当a>0时,利用导数研究其单调性可得:函数f(x)在x=
处取得极小值即最小值.要使f(x)在(0,e)上有两个不同的零点,则必须最小值f(
)<0.解得a>2e.从而
>
>1,还必须满足:
,解得即可.
| 2e |
| x |
2(x+
| ||||
| x |
分别解出f′(x)<0,f′(x)>0,即可得出函数的单调性极值.
(2)f′(x)=2x-
| a |
| x |
| 2x2-a |
| x |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| e |
|
解答:
解:(1)当a=2e时,f(x)=x2-2elnx,(x>0).
f′(x)=2x-
=
.
当x∈(0,
)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x∈(
,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增.
∴当x=
时,函数f(x)取得极小值,f(
)=e-2e×
=0.无极大值.
(2)f′(x)=2x-
=
.
(i)当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)在(0,e)上不可能有两个不同的零点;
(ii)当a>0时,f′(x)=
,
由f′(x)=0,解得x=
.
由x∈(0,
)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;由x∈(
,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增.则函数f(x)在x=
处取得极小值即最小值,f(
)=
-
ln
.
要使f(x)在(0,e)上有两个不同的零点,则必须最小值f(
)=
-
ln
<0.
解得a>2e.从而
>
>1,
还必须满足:
,解得2e<a<e2.
综上可得:实数a的取值范围是(2e,e2).
f′(x)=2x-
| 2e |
| x |
2(x+
| ||||
| x |
当x∈(0,
| e |
| e |
∴当x=
| e |
| e |
| 1 |
| 2 |
(2)f′(x)=2x-
| a |
| x |
| 2x2-a |
| x |
(i)当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)在(0,e)上不可能有两个不同的零点;
(ii)当a>0时,f′(x)=
2(x+
| ||||||||
| x |
由f′(x)=0,解得x=
| ||
| 2 |
由x∈(0,
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
要使f(x)在(0,e)上有两个不同的零点,则必须最小值f(
| ||
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
解得a>2e.从而
| ||
| 2 |
| e |
还必须满足:
|
综上可得:实数a的取值范围是(2e,e2).
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值最值、函数的零点,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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