题目内容
设a>0,函数f(x)=x2+a|lnx-1|.
(Ⅰ)当a=2时,求函数f(x)的单调增区间;
(Ⅱ)若x∈[1,+∞)时,不等式f(x)≥a恒成立,实数a的取值范围.
解:(1)当a=2时,f(x)=x2+2|lnx-1|
=
(2分)
当0<x≤e时,
,
f(x)在(1,e]内单调递增;
当x≥e时,
恒成立,
故f(x)在[e,+∞)内单调递增;
∴f(x)的单调增区间为(1,+∞).(6分)
(2)①当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
(x≥e)∵a>0,
∴f′(x)>0恒成立,∴f(x)在[e,+∞)上增函数.
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(8分)
②当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,
(1≤x<e)
当
,即a≥2e2时,
f′(x)在x∈(1,e)进为负数,
所以f(x)在区间[1,e]上为减函数,
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(14分)
所以函数y=f(x)的最小值为
.
由条件得
此时0<a≤2;
或
,
此时2<a≤2e;或
,此时无解.
综上,0<a≤2e.(16分)
分析:(1)由题意知当0<x≤e时,,f(x)在(1,e]内单调递增.当x≥e时,恒成立,故f(x)在[e,+∞)内单调递增.由此可知f(x)的单调增区间.
(2)当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,(x≥e),f(x)在[e,+∞)上增函数.当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,(1≤x<e)由此可求出答案.
点评:本题考查函数的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答.
=
(2分)当0<x≤e时,
,f(x)在(1,e]内单调递增;
当x≥e时,
恒成立,故f(x)在[e,+∞)内单调递增;
∴f(x)的单调增区间为(1,+∞).(6分)
(2)①当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
(x≥e)∵a>0,∴f′(x)>0恒成立,∴f(x)在[e,+∞)上增函数.
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(8分)
②当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,
(1≤x<e)当
,即a≥2e2时,f′(x)在x∈(1,e)进为负数,
所以f(x)在区间[1,e]上为减函数,
故当x=e时,ymin=f(e)=e2.(14分)
所以函数y=f(x)的最小值为
.由条件得
此时0<a≤2;或
,此时2<a≤2e;或
,此时无解.综上,0<a≤2e.(16分)
分析:(1)由题意知当0<x≤e时,
,f(x)在(1,e]内单调递增.当x≥e时,恒成立,故f(x)在[e,+∞)内单调递增.由此可知f(x)的单调增区间.(2)当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
(x≥e),f(x)在[e,+∞)上增函数.当1≤x<e时,f(x)=x2-alnx+a,(1≤x<e)由此可求出答案.点评:本题考查函数的性质和应用,解题时要认真审题,仔细解答.
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