题目内容
已知函数f(x)=x2+2x+alnx(1)若f(x)是区间(0,1)上单调函数,求a的取值范围;
(2)若?t≥1,f(2t-1)≥2f(t)-3,试求a的取值范围.
分析:(1)先求出导函数,然后根据f(x)是区间(0,1)上单调函数,可转化成?x(0,1),f'(x)≥0或?x∈(0,1)f'(x)≤0恒成立,将a分离出来,即可求出a的范围;
(2)先化简f(2t-1)≥2f(t)-3得2(t-1)22alnt+aln(2t-1)≥0,令g(t)=2(t-1)2-2alnt+aln(2t-1),讨论a与2的大小,利用导数研究g(t)的最小值恒大于等于0即可求出a的范围.
(2)先化简f(2t-1)≥2f(t)-3得2(t-1)22alnt+aln(2t-1)≥0,令g(t)=2(t-1)2-2alnt+aln(2t-1),讨论a与2的大小,利用导数研究g(t)的最小值恒大于等于0即可求出a的范围.
解答:解:(1)f′(x)=2x+2+
∵f(x)在(0,1)上单调
∴?x(0,1),f'(x)≥0或?x∈(0,1)f'(x)≤0
∴a≥-2(x2+x)或a≤-2(x2+x)
从而a≥0或a≤-4(7分)
(2)f(2t-1)≥2f(t)-3?2(t-1)22alnt+aln(2t-1)≥0①
令g(t)=2(t-1)2-2alnt+aln(2t-1)
则g′(t)=4(t-1)-
+
=
当a≤2时
∵t≥1,
∴t-1≥0,2t(t-1)≥2
∴g'(t)≥0对t>1恒成立,
∴g(t)在[1,+∞)上递增,
∴g(t)≥g(1)=0,即1式对t≥1恒成立.
当a>2时,
令g'(t)<0且t>1,
解得1<t<
于是,g(t)在[1,
]上递减,在[
,+∞]上递增,
从而有g(
)<g(1)=0,即①式不可能恒成立.
综上所述a≤2.(16分)
| a |
| x |
∵f(x)在(0,1)上单调
∴?x(0,1),f'(x)≥0或?x∈(0,1)f'(x)≤0
∴a≥-2(x2+x)或a≤-2(x2+x)
从而a≥0或a≤-4(7分)
(2)f(2t-1)≥2f(t)-3?2(t-1)22alnt+aln(2t-1)≥0①
令g(t)=2(t-1)2-2alnt+aln(2t-1)
则g′(t)=4(t-1)-
| 2a |
| t |
| 2a |
| 2t-1 |
| 2(t-1)[2t(2t-1)-a] |
| t(2t-1) |
当a≤2时
∵t≥1,
∴t-1≥0,2t(t-1)≥2
∴g'(t)≥0对t>1恒成立,
∴g(t)在[1,+∞)上递增,
∴g(t)≥g(1)=0,即1式对t≥1恒成立.
当a>2时,
令g'(t)<0且t>1,
解得1<t<
1+
| ||
| 4 |
于是,g(t)在[1,
| ||
| 4 |
1+
| ||
| 4 |
从而有g(
1+
| ||
| 4 |
综上所述a≤2.(16分)
点评:本题主要考查了利用导数研究函数的单调性,以及不等式恒成立问题,是考试中常考的题型,属于中档题.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|