题目内容
已知函数f(x)=
x2-x+2alnx
(1)求f(x)的单调区间;
(2)0<a<
时,判断方程:f(x)=(a+1)x根的个数并说明理由;
(3)f(x)有两个极值点x1,x2且x1<x2,证明:f(x2)>
.
| 1 |
| 2 |
(1)求f(x)的单调区间;
(2)0<a<
| 1 |
| 8 |
(3)f(x)有两个极值点x1,x2且x1<x2,证明:f(x2)>
| -3-2ln2 |
| 8 |
考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的极值
专题:导数的概念及应用,导数的综合应用
分析:(1)函数f(x)=
x2-x+2alnx的定义域为(0,+∞),且f′(x)=x-1+
=
,
当△=1-8a≤0,即a≥
时,f′(x)≥0恒成立,
当△=1-8a>0,且0<a<
,x∈(0,
)∪(
,+∞)时,f′(x)>0,x∈(
,
)时,f′(x)<0,
当a≤0,x∈(
,+∞)时,f′(x)>0,x∈(0,
)时,f′(x)<0,
进而根据函数单调性与导函数符号的关系,可得到f(x)的单调区间;
(2)若f(x)=(a+1)x,则
x2-(a+2)x+2alnx=0,令t(x)=
x2-(a+2)x+2alnx=0,利用导数法分析函数单调性和极值,进而判断函数零点的个数,可判断方程:f(x)=(a+1)x根的个数;
(3)由已知可得x2=
∈(
,1),分析f(x2)在(
,1)上的单调性,进而可得结论.
| 1 |
| 2 |
| 2a |
| x |
| x2-x+2a |
| x |
当△=1-8a≤0,即a≥
| 1 |
| 8 |
当△=1-8a>0,且0<a<
| 1 |
| 8 |
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
当a≤0,x∈(
1+
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
进而根据函数单调性与导函数符号的关系,可得到f(x)的单调区间;
(2)若f(x)=(a+1)x,则
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)由已知可得x2=
1+
| ||
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
解答:
解:(1)∵函数f(x)=
x2-x+2alnx的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-1+
=
,
当△=1-8a≤0,即a≥
时,f′(x)≥0恒成立,
此时函数f(x)的单调递增区间为:(0,+∞),
当△=1-8a>0,即a<
时,
若0<a<
,
由x∈(0,
)∪(
,+∞)时,f′(x)>0,x∈(
,
)时,f′(x)<0得:
此时函数f(x)的单调递减区间为:(
,
),单调递增区间为:(0,
)和(
,+∞)
若a≤0,
由x∈(
,+∞)时,f′(x)>0,x∈(0,
)时,f′(x)<0得:
此时函数f(x)的单调递减区间为:(0,
),单调递增区间为:(
,+∞)
(2)若f(x)=(a+1)x,则
x2-(a+2)x+2alnx=0,
令t(x)=
x2-(a+2)x+2alnx=0,
则t′(x)=x-(a+2)+
=
=
,
∵0<a<
,
故当x∈(0,a)∪(2,+∞)时,t′(x)>0,当x∈(a,2)时,t′(x)<0,
即t(x)在(0,a)和(2,+∞)上单调递增,在(a,2)上单调递减,
当x=a时,函数取极大值,当x=2时函数取极小值,
∵t(a)<0,t(10)>0
故t(x)在(0,a)和(a,2)没有零点,在(2,+∞)有唯一的零点,
∴t(x)有且只有一个零点,
即方程:f(x)=(a+1)x有且只有一个根,
(3)∵f(x)有两个极值点x1,x2且x1<x2,
∴f′(x)=0有两个不同的根x1,x2且x1<x2,
∴x2-x+2a=0有两个不同的根x1,x2且x1<x2,
∴x1+x2=1,x1•x2=2a,
∴2a=(1-x2)•x2,
由x1<x2,可得:x2=
∈(
,1),
∵f(x)=
x2-x+2alnx=
x2-x+(x1•x2)lnx,
∴f(x2)=
x22-x2+(x1•x2)lnx2,
∴f′(x2)=x2-1+(1-2x2)lnx2+
=(1-2x2)lnx2,其中x2∈(
,1),
∴f′(x2)>0,即f(x2)在(
,1)上单调递增,
∴f(x2)>f(
)=
| 1 |
| 2 |
f′(x)=x-1+
| 2a |
| x |
| x2-x+2a |
| x |
当△=1-8a≤0,即a≥
| 1 |
| 8 |
此时函数f(x)的单调递增区间为:(0,+∞),
当△=1-8a>0,即a<
| 1 |
| 8 |
若0<a<
| 1 |
| 8 |
由x∈(0,
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
此时函数f(x)的单调递减区间为:(
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
1-
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
若a≤0,
由x∈(
1+
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
此时函数f(x)的单调递减区间为:(0,
1+
| ||
| 2 |
1+
| ||
| 2 |
(2)若f(x)=(a+1)x,则
| 1 |
| 2 |
令t(x)=
| 1 |
| 2 |
则t′(x)=x-(a+2)+
| 2a |
| x |
| x2-(a+2)x+2a |
| x |
| (x-a)(x-2) |
| x |
∵0<a<
| 1 |
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故当x∈(0,a)∪(2,+∞)时,t′(x)>0,当x∈(a,2)时,t′(x)<0,
即t(x)在(0,a)和(2,+∞)上单调递增,在(a,2)上单调递减,
当x=a时,函数取极大值,当x=2时函数取极小值,
∵t(a)<0,t(10)>0
故t(x)在(0,a)和(a,2)没有零点,在(2,+∞)有唯一的零点,
∴t(x)有且只有一个零点,
即方程:f(x)=(a+1)x有且只有一个根,
(3)∵f(x)有两个极值点x1,x2且x1<x2,
∴f′(x)=0有两个不同的根x1,x2且x1<x2,
∴x2-x+2a=0有两个不同的根x1,x2且x1<x2,
∴x1+x2=1,x1•x2=2a,
∴2a=(1-x2)•x2,
由x1<x2,可得:x2=
1+
| ||
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∵f(x)=
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∴f(x2)=
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∴f′(x2)=x2-1+(1-2x2)lnx2+
| x2-x22 |
| x2 |
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∴f′(x2)>0,即f(x2)在(
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∴f(x2)>f(
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| -3-2ln2 |
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点评:本题考查的知识点是利用导数研究函数的单调性,利用导数研究函数的极值,是导数的综合应用,运算量大,综合性性,转化困难,属于难题.
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