题目内容
设函数f(x)=x2+aln(x+1).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若函数F(x)=f(x)+ln
有两个极值点x1,x2且x1<x2,求证F(x2)>
.
【答案】分析:(Ⅰ)由函数f(x)的定义域为(-1,+∞),
=
,令g(x)=2x2+2x+a,则△=4-8a.由根的判断式进行分类讨论,能求出函数f(x)的单调区间.
(Ⅱ)由F′(x)=f′(x),知函数F(x)有两个极值点时,0<a<
,0<
<1,由此推导出x2=
∈(-
,0),且g(x2)=0,即a=-(2
+2x2),F(x2)=
-(
)ln(1+x2)+ln
,构造函数h(x)=x2-(2x2+2x)ln(1+x)+ln
,能够证明F(x2)>
.
解答:解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(-1,+∞),(1分)
=
,(x>-1),(2分)
令g(x)=2x2+2x+a,则△=4-8a.
①当△<0,即a
时,g(x)>0,从而f′(x)>0,
故函数f(x)在(-1,+∞)上单调递增;(3分)
②当△=0,即a=
时,g(x)≥0,此时f′(x)≥0,此时f′(x)在f′(x)=0的左右两侧不变号,
故函数f(x)在(-1,0)上单调递增; (4分)
③当△>0,即a<
时,g(x)=0的两个根为
,
,
当
,即a≤0时,x1≤-1,当0<a<
时,x1>-1.
故当a≤0时,函数f(x)在(-1,
)单调递减,在(
,+∞)单调递增;
当0<a<
时,函数f(x)在(-1,
),(
,+∞)单调递增,
在(
,
)单调递减.(7分)
(Ⅱ)∵F(x)=f(x)+ln
,∴F′(x)=f′(x),
∴当函数F(x)有两个极值点时0<a<
,0<
<1,
故此时x2=
∈(-
,0),且g(x2)=0,即a=-(2
+2x2),(9分)
∴F(x2)=
+aln(1+x2)+ln
=
-(
)ln(1+x2)+ln
,
设h(x)=x2-(2x2+2x)ln(1+x)+ln
,其中-
,(10分)
则h′(x)=2x-2(2x+1)ln(1+x)-2x=-2(2x+1)ln(1+x),
由于-
时,h′(x)>0,
故函数h(x)在(-
,0)上单调递增,
故h(x).h(-
)=
.
∴F(x2)=h(x2)>
.(14分)
点评:本题考查函数的单调区间的求法,考查不等式的证明,综合性强,难度大,对数学思维能力要求较高.解题时要认真审题,注意导数性质、分类讨论思想、等价转化思想的合理运用.
=,令g(x)=2x2+2x+a,则△=4-8a.由根的判断式进行分类讨论,能求出函数f(x)的单调区间.(Ⅱ)由F′(x)=f′(x),知函数F(x)有两个极值点时,0<a<
,0<<1,由此推导出x2=∈(-,0),且g(x2)=0,即a=-(2+2x2),F(x2)=-()ln(1+x2)+ln,构造函数h(x)=x2-(2x2+2x)ln(1+x)+ln,能够证明F(x2)>.解答:解:(Ⅰ)函数f(x)的定义域为(-1,+∞),(1分)
=,(x>-1),(2分)令g(x)=2x2+2x+a,则△=4-8a.
①当△<0,即a
时,g(x)>0,从而f′(x)>0,故函数f(x)在(-1,+∞)上单调递增;(3分)
②当△=0,即a=
时,g(x)≥0,此时f′(x)≥0,此时f′(x)在f′(x)=0的左右两侧不变号,故函数f(x)在(-1,0)上单调递增; (4分)
③当△>0,即a<
时,g(x)=0的两个根为,,当
,即a≤0时,x1≤-1,当0<a<时,x1>-1.故当a≤0时,函数f(x)在(-1,
)单调递减,在(,+∞)单调递增;当0<a<
时,函数f(x)在(-1,),(,+∞)单调递增,在(
,)单调递减.(7分)(Ⅱ)∵F(x)=f(x)+ln
,∴F′(x)=f′(x),∴当函数F(x)有两个极值点时0<a<
,0<<1,故此时x2=
∈(-,0),且g(x2)=0,即a=-(2+2x2),(9分)∴F(x2)=
+aln(1+x2)+ln=
-()ln(1+x2)+ln,设h(x)=x2-(2x2+2x)ln(1+x)+ln
,其中-,(10分)则h′(x)=2x-2(2x+1)ln(1+x)-2x=-2(2x+1)ln(1+x),
由于-
时,h′(x)>0,故函数h(x)在(-
,0)上单调递增,故h(x).h(-
)=.∴F(x2)=h(x2)>
.(14分)点评:本题考查函数的单调区间的求法,考查不等式的证明,综合性强,难度大,对数学思维能力要求较高.解题时要认真审题,注意导数性质、分类讨论思想、等价转化思想的合理运用.
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