题目内容
已知函数f(x)=ax2+xlnx(a∈R).
(1)当a=-
时,讨论函数f(x)的单调性;
(2)在区间(1,2)内任取两个实数p,q,且p≠q,若不等式
>1恒成立,求实数a的取值范围.
(1)当a=-
| 1 |
| 2 |
(2)在区间(1,2)内任取两个实数p,q,且p≠q,若不等式
| f(p+1)-f(q+1) |
| p-q |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)先求出f′(x)f′(x)max=f′(1)=0,从而f′(x)≤0,得函数f(x)在定义域内递减;
(2)
=
,表示点(p+1,f(p+1))与点(q+1,f(q+1))连线的斜率,得f′(x)=2ax+lnx+1>1在x∈(2,3)内恒成立,得g(x)在(2,e)递减,在(e,3)递增,得2a≥-
,从而求出a的范围.
(2)
| f(p+1)-f(q+1) |
| p-q |
| f(p+1)-f(q+1) |
| (p+1)-(q+1) |
| ln2 |
| 2 |
解答:
解:(1)当a=-
时,f(x)=-
x2+xlnx,定义域为(0,+∞),
∴f′(x)=-x+1+lnx,
令F(x)=f′x),F′(x)=
,
当0<x<1时,F′(x)>0,f′(x)在(0,1)递增,
当x>1时,F′(x)<0,f′(x)在(1,+∞)递减,
∴f′(x)max=f′(1)=0,从而f′(x)≤0,
∴函数f(x)在定义域内递减;
(2)
=
,
表示点(p+1,f(p+1))与点(q+1,f(q+1))连线的斜率,
又1<p<2,1<q<2,2<p+1<3,2<q+1<3,
即函数f(x)的图象在区间(2,3)上的任意两点连线的斜率大于1,
即f′(x)=2ax+lnx+1>1在x∈(2,3)内恒成立,
等价于当x∈(2,3)时,2a>-
恒成立,
设g(x)=-
,x∈(2,3),则g′(x)=
,
若g′x)=
=0,则x=e,
当2<x<e时,g′(x)<0,g(x)在(2,e)递减,
当e<x<3时,g′(x)>0,g(x)在(e,3)递增,
又g(2)=-
>g(3),
∴2a≥-
,
∴a≥-
.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴f′(x)=-x+1+lnx,
令F(x)=f′x),F′(x)=
| 1-x |
| x |
当0<x<1时,F′(x)>0,f′(x)在(0,1)递增,
当x>1时,F′(x)<0,f′(x)在(1,+∞)递减,
∴f′(x)max=f′(1)=0,从而f′(x)≤0,
∴函数f(x)在定义域内递减;
(2)
| f(p+1)-f(q+1) |
| p-q |
| f(p+1)-f(q+1) |
| (p+1)-(q+1) |
表示点(p+1,f(p+1))与点(q+1,f(q+1))连线的斜率,
又1<p<2,1<q<2,2<p+1<3,2<q+1<3,
即函数f(x)的图象在区间(2,3)上的任意两点连线的斜率大于1,
即f′(x)=2ax+lnx+1>1在x∈(2,3)内恒成立,
等价于当x∈(2,3)时,2a>-
| lnx |
| x |
设g(x)=-
| lnx |
| x |
| lnx-1 |
| x2 |
若g′x)=
| lnx-1 |
| x2 |
当2<x<e时,g′(x)<0,g(x)在(2,e)递减,
当e<x<3时,g′(x)>0,g(x)在(e,3)递增,
又g(2)=-
| ln2 |
| 2 |
∴2a≥-
| ln2 |
| 2 |
∴a≥-
| ln2 |
| 4 |
点评:本题考查了函数的单调性,函数的最值问题,考查导数的应用,参数的应用,是一道综合题.
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