题目内容
已知函数f(x)=
xlnx2,g(x)=-x2+|a|x-3.
(1)求函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值;
(2)对一切x∈(0,+∞),f(x)≥
g(x)恒成立,求实数a的取值范围.
| 1 |
| 2 |
(1)求函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值;
(2)对一切x∈(0,+∞),f(x)≥
| 1 |
| 2 |
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:导数的综合应用
分析:(1)由已知得f′(x)=lnx+1,由此利用导数性质和分类讨论思想能求出函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值.
(2)2xlnx≥-x2+|a|x-3,则|a|≤2lnx+x+
,设h(x)=2lnx+x+
,则h′(x)=
-
+1=
,由此利用导数性质能求出a的范围.
(2)2xlnx≥-x2+|a|x-3,则|a|≤2lnx+x+
| 3 |
| x |
| 3 |
| x |
| 2 |
| x |
| 3 |
| x2 |
| (x+3)(x-1) |
| x2 |
解答:
解:(1)当x在区间[t,t+2],t>0时,
f(x)=
xlnx2=xlnx,
∴f′(x)=lnx+1,当x∈(0,
),f′(x)<0,f(x)单调递减,
当x∈(
,+∞)时,f′(x)>0,f(x)递增,
∵t+2>
,
∴①0<t<
<t+2时,即0<t<
时,f(x)min=f(
)=-
;
②
≤t<t+2时,f(x)在区间[t,t+2],(t>0)时是递增的,
∴f(x)min=f(t)=tlnt.
∴f(x)min=
.
(2)2xlnx≥-x2+|a|x-3,
则|a|≤2lnx+x+
,
设h(x)=2lnx+x+
,
则h′(x)=
-
+1=
,
x∈(1,+∞),h′(x)>0,h(x)单调递增,
x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
∴h(x)min=h(1)=4,
∴所求a的范围是-4≤a≤4.
f(x)=
| 1 |
| 2 |
∴f′(x)=lnx+1,当x∈(0,
| 1 |
| e |
当x∈(
| 1 |
| e |
∵t+2>
| 1 |
| e |
∴①0<t<
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
| 1 |
| e |
②
| 1 |
| e |
∴f(x)min=f(t)=tlnt.
∴f(x)min=
|
(2)2xlnx≥-x2+|a|x-3,
则|a|≤2lnx+x+
| 3 |
| x |
设h(x)=2lnx+x+
| 3 |
| x |
则h′(x)=
| 2 |
| x |
| 3 |
| x2 |
| (x+3)(x-1) |
| x2 |
x∈(1,+∞),h′(x)>0,h(x)单调递增,
x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
∴h(x)min=h(1)=4,
∴所求a的范围是-4≤a≤4.
点评:本题重点考查利用导数研究函数的性质,利用函数的性质解决不等式、方程问题.重点考查学生的代数推理论证能力.解题时要认真审题,注意导数性质的合理运用.
练习册系列答案
相关题目
在区间[0,2]上随机取两个数x,y其中满足y≥2x的概率是( )
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
如图,已知平面ABCD⊥平面BCEF,且四边形ABCD为矩形,四边形BCEF为直角梯形,∠CBF=90°,BF∥CE,BC⊥CE,DC=CE=4,BC=BF=2.
如图,在直角梯形ABCD中,∠BAD=∠ADC=90°,AB<CD,PD⊥平面ABCD,AB=AD=a,PD=