题目内容
已知函数f(x)=ax2+(1-2a)x-lnx(a∈R).
(1)当a>0时,求函数f(x)的单调增区间;
(2)当a<0时,求函数f(x)在区间[
,1]上的最小值.
(1)当a>0时,求函数f(x)的单调增区间;
(2)当a<0时,求函数f(x)在区间[
| 1 |
| 2 |
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)令f′(x)≥0,解出即可得到函数f(x)的单调增区间;
(2)由(1)可得f′(x)=
.由于a<0.对a分类讨论:当
≥1即-
≤a<0时,当0<-
≤
即a≤-1时,当
<-
<1即-1<a<-
时,利用导数分别研究函数的单调性极值与最值即可得出.
(2)由(1)可得f′(x)=
2a(x-
| ||
| x |
| 1 |
| -2a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
解答:
解:(1)由函数f(x)=ax2+(1-2a)x-lnx(a∈R,x>0),
可得f′(x)=2ax+(1-2a)-
=
=
.
令f′(x)≥0,由于a>0,x>0,∴
>0,∴x-1≥0,解得x≥1.
因此函数f(x)的单调增区间是[1,+∞);
(2)由(1)可得f′(x)=
.
由于a<0.
当
≥1即-
≤a<0时,f′(x)≤0,因此函数f(x)在区间[
,1]上单调递减,
∴当x=1时,f(x)取得最小值,f(1)=a+1-2a-0=1-a.
当0<-
≤
即a≤-1时,f′(x)≥0,因此函数f(x)在区间[
,1]上单调递增,
∴当x=
时,f(x)取得最小值,f(
)=
a+
(1-2a)-ln
=
-
a+ln2a.
当
<-
<1即-1<a<-
时,令f′(x)=0,解得x=-
.
当
≤x<-
时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减;
当-
<x≤1时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增.
因此当x=-
时,f(x)取得最小值,f(-
)=1-
+ln(-2a).
可得f′(x)=2ax+(1-2a)-
| 1 |
| x |
| 2ax2+(1-2a)x-1 |
| x |
| (2ax+1)(x-1) |
| x |
令f′(x)≥0,由于a>0,x>0,∴
| 2ax+1 |
| x |
因此函数f(x)的单调增区间是[1,+∞);
(2)由(1)可得f′(x)=
2a(x-
| ||
| x |
由于a<0.
当
| 1 |
| -2a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴当x=1时,f(x)取得最小值,f(1)=a+1-2a-0=1-a.
当0<-
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∴当x=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
当
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
当
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
当-
| 1 |
| 2a |
因此当x=-
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 4a |
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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