题目内容
已知函数f(x)=x2+a|lnx-1|(a>0).
(1)当a=1时,求函数f(x)在区间[1,e]上的最大值;
(2)当x∈[1,+∞)时,求f(x)的最小值.
(1)当a=1时,求函数f(x)在区间[1,e]上的最大值;
(2)当x∈[1,+∞)时,求f(x)的最小值.
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,二次函数在闭区间上的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)当a=1,x∈[1,e]时,f(x)=x2-lnx+1,f′(x)=2x-
≥f′(1)=1,由此能求出函数f(x)在区间[1,e]上的最大值.
(2)利用分类讨论思想和导数性质能求出当x∈[1,+∞)时,f(x)的最小值.
| 1 |
| x |
(2)利用分类讨论思想和导数性质能求出当x∈[1,+∞)时,f(x)的最小值.
解答:
解:(1)当a=1,x∈[1,e]时,f(x)=x2-lnx+1,
f′(x)=2x-
≥f′(1)=1,
所以f(x)在[1,e]上单调递增,所以f(x)max=f(e)=e2.
(2)①当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
f′(x)=2x+
,
∵a>0,∴f′(x)>0恒成立,
∴f(x)在[e,+∞)上为增函数,故当x=e时,ymin=f(e)=e2;
②当1≤x≤e时,f(x)=x2-alnx+a,f′(x)=2x-
=
(x+
)(x-
).
(i)当
≤1,即0<a≤2时,f′(x)在(1,e)上为正数,
∴f(x)在区间[1,e)上为增函数,
故当x=1时,ymin=1+a,且此时1+a,f(1)<f(e)=e2.
(ii)当1<
<e,即2<a<2e2时,
f′(x)在(1,
)上小于0,在(
,e)上大于0,
∴f(x)在区间(1,
)上为减区间,在(
,e)上为增函数,
故当x=
时,ymin=
-
ln
,
且此时f(
)<f(e)=e2.
(iii)当
≥e,即a≥2e2时,f′(x)在(1,e)上为负数.
所以f(x)在(1,e)上为减函数,故当x=e时,ymin=f(e)=e2.
f′(x)=2x-
| 1 |
| x |
所以f(x)在[1,e]上单调递增,所以f(x)max=f(e)=e2.
(2)①当x≥e时,f(x)=x2+alnx-a,
f′(x)=2x+
| a |
| x |
∵a>0,∴f′(x)>0恒成立,
∴f(x)在[e,+∞)上为增函数,故当x=e时,ymin=f(e)=e2;
②当1≤x≤e时,f(x)=x2-alnx+a,f′(x)=2x-
| a |
| x |
| 2 |
| x |
|
|
(i)当
|
∴f(x)在区间[1,e)上为增函数,
故当x=1时,ymin=1+a,且此时1+a,f(1)<f(e)=e2.
(ii)当1<
|
f′(x)在(1,
|
| ||
| 2 |
∴f(x)在区间(1,
|
| ||
| 2 |
故当x=
|
| 3a |
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
且此时f(
|
(iii)当
|
所以f(x)在(1,e)上为减函数,故当x=e时,ymin=f(e)=e2.
点评:本题考查函数的最大值的求法,考查函数的最小值的求法,解题时要认真审题,注意分类讨论思想的合理运用.
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