题目内容
已知f(x)=(a+1)lnx+ax2+1
(1)若a=-
,求f(x)的单调递增区间;
(2)若对任意x1,x2∈(0,+∞)都有
<0,求实数a的取值范围;
(3)当a≤-2时求证:对任意x1,x2∈(0,+∞)都有|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|.
(1)若a=-
| 1 |
| 2 |
(2)若对任意x1,x2∈(0,+∞)都有
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
(3)当a≤-2时求证:对任意x1,x2∈(0,+∞)都有|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|.
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)当a=-
时,求函数的导数,利用函数的单调性和导数之间的关系,即可求f(x)单调增区间;
(2)根据题意可知函数f(x)在(0,+∞)为减函数,转化为求参数的取值范围的问题,利用导数求出函数的最值即可;
(3)若a≤-2,根据函数f(x)的单调性,将不等式进行等价转化,即可证明不等式.
| 1 |
| 2 |
(2)根据题意可知函数f(x)在(0,+∞)为减函数,转化为求参数的取值范围的问题,利用导数求出函数的最值即可;
(3)若a≤-2,根据函数f(x)的单调性,将不等式进行等价转化,即可证明不等式.
解答:
解:∵f(x)=(a+1)lnx+ax2+1的定义域为(0,+∞),
当a=-
,f(x)=
lnx-
x2+1,
∴f′(x)=
-x=
,
令f′(x)≥0,解得0<x≤
,
故函数的单调递增区间为(0,
],
(2)对任意x1,x2∈(0,+∞)都有
<0,
∴
=f′(x)<0,
∴f′(x)=
+2ax=
<0在(0,+∞)恒成立,
∴a<
在(0,+∞)恒成立,
设g(x)=
,
∴g(x)在(0,+∞)单调递增,
故g(x)>g(0)=-1,
∴a≤-1
(3)由(2)可知f(x)在(0,+∞)单调减,
∴不妨设x1>x2>0
则|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|?f(x2)-f(x1)≥4x1-4x2,
即f(x2)+4x2≥f(x1)+4x1
∴f(x)+4x在(0,+∞)单调减,
设h(x)=f(x)+4x=(a+1)lnx+ax2+4x+1(x>0),
∴h′(x)=
+2ax+4=
∵a≤-2,
∴△=16-4×2a×(a+1)=-8(a2+a-2)=-8(a+2)(a-1)≤0,
∴h′(x)≤0恒成立.
∴h(x)为减函数,
∴|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|对?x∈(0,+∞)均成立.
当a=-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴f′(x)=
| 1 |
| 2x |
| 1-2x2 |
| 2x |
令f′(x)≥0,解得0<x≤
| ||
| 2 |
故函数的单调递增区间为(0,
| ||
| 2 |
(2)对任意x1,x2∈(0,+∞)都有
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
∴
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
∴f′(x)=
| a+1 |
| x |
| 2ax2+a+1 |
| x |
∴a<
| -1 |
| 2x2+1 |
设g(x)=
| -1 |
| 2x2+1 |
∴g(x)在(0,+∞)单调递增,
故g(x)>g(0)=-1,
∴a≤-1
(3)由(2)可知f(x)在(0,+∞)单调减,
∴不妨设x1>x2>0
则|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|?f(x2)-f(x1)≥4x1-4x2,
即f(x2)+4x2≥f(x1)+4x1
∴f(x)+4x在(0,+∞)单调减,
设h(x)=f(x)+4x=(a+1)lnx+ax2+4x+1(x>0),
∴h′(x)=
| a+1 |
| x |
| 2ax2+4x+a+1 |
| x |
∵a≤-2,
∴△=16-4×2a×(a+1)=-8(a2+a-2)=-8(a+2)(a-1)≤0,
∴h′(x)≤0恒成立.
∴h(x)为减函数,
∴|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|对?x∈(0,+∞)均成立.
点评:本题主要考查导数的应用,要求熟练掌握函数单调性,最值和导数之间的关系,综合性较强,难度较大.
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