题目内容
9.函数f(x)=x2+ax-alnx.(1)a=1时,求函数f(x)的单调区间;
(2)a>1时,求函数f(x)在[1,a]上的最大值.
分析 (1)a=1带入函数解析式,求f′(x),根据f′(x)的符号即可求出f(x)的单调区间;
(2)求f′(x),判断f(x)取极值的情况,判断出函数f(x)有极小值.所以对于f(x)在[1,a]上的最大值情况,只要比较端点处的值即可.令g(a)=f(a)-f(1),通过求g′(a),判断出g(a)>0,或<0即可.
解答 解:(1)a=1时,f(x)=x2+x-lnx=2x+1-$\frac{1}{x}$=$\frac{(2x-1)(x+1)}{x}$,
解:(1)a=1时,f(x)=x2+x-lnx的定义域为(0,+∞),
f′(x)=$\frac{(2x-1)(x+1)}{x}$,
令f′(x)>0,解得:x>$\frac{1}{2}$,令f′(x)<0,解得:x<$\frac{1}{2}$,
∴f(x)的减区间为(0,$\frac{1}{2}$),增区间为($\frac{1}{2}$,+∞);
(2)a>1时,f(x)=x2+ax-alnx的定义域为(0,+∞),
f′(x)=$\frac{{2x}^{2}+ax-a}{x}$,
设g(x)=2x2+ax-a,则f′(x)=$\frac{g(x)}{x}$,
设方程g(x)令2x2+ax-a=0,∵a>1,
∴方程的根为:x1=$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}+8a}}{4}$<0(舍去),x2=$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}+8a}}{4}$;
∵x1•x2=-$\frac{a}{2}$<0,∴x2>0;
∴x∈(0,x2)时,f′(x)<0;x∈(x2,+∞)时,f′(x)>0;
∴x2是f(x)的极小值点;
∴f(x)在[1,a]上的最大值是f(1),f(a)中较大者;
设g(a)=f(a)-f(1)=2a2-a-alna-1;
g′(a)=4a-lna-3;
设h(a)=g′(a),则:h′(a)=4-$\frac{1}{a}$>0;
∴h(a)在(1,+∞)上为增函数;
∴h(a)>h(1)=4-3>0,即g′(a)>0;
∴g(a)在(1,+∞)上为增函数;
∴g(a)>g(1)=0;
∴f(a)>f(1);
∴函数f(x)在[1,a]上的最大值为f(a)=2a2-alna.
点评 本题考查函数导数符号和函数单调性的关系,函数极值的概念,考查导数的应用以及比较f(a)和f(1)的方法,是一道综合题.
| A. | {0,1}⊆N | B. | ∅∈{x∈R|x2+1=0} | C. | {2,1}={x|x2-3x+2=0} | D. | a∈{a,b,c} |
| A. | 由f(x1)=f(x2)=1可得x1-x2是π的整数倍 | |
| B. | y=f(x)的表达式可改写成$y=3cos(2x+\frac{π}{6})+1$ | |
| C. | y=f(x)的图象关于点$(\frac{π}{6},1)$对称 | |
| D. | y=f(x)的图象关于直线$x=\frac{3}{4}π$对称 |
如图,在四棱锥A-BCDE中,平面ABC⊥平面BCDE,∠CDE=∠BED=90°,AB=CD=2,DE=BE=1,$AC=\sqrt{2}$,F为AD的中点.| A. | 直线x=$\frac{5}{12}$π是函数f(x)的图象的一条对称轴 | |
| B. | 函数f(x)在[0,$\frac{π}{6}$]上单调递减 | |
| C. | 函数f(x)的图象向右平移$\frac{π}{6}$个单位可得到y=cos2x的图象 | |
| D. | 函数f(x)在x∈[0,$\frac{π}{2}$]上的最小值为-1 |
