题目内容
1.已知函数f(x)=ax2+bx-lnx,a,b∈R.(1)若a<0且b=2-a,试讨论f(x)的单调性;
(2)若b=-8,总存在x∈(0,$\frac{1}{e}$]使得f(x)<0成立,求实数a的取值范围.
分析 (1)利用导数的运算法则,可得f′(x),通过对a分类讨论即可得出其单调性;
(2)通过分离参数法得到a<$\frac{8x+lnx}{{x}^{2}}$对?x∈(0,$\frac{1}{e}$]恒成立,设g(x)=$\frac{8x+lnx}{{x}^{2}}$,通过讨论g(x)的单调性,从而求出a的范围即可.
解答 解:(1)f′(x)=2ax+(2-a)-$\frac{1}{x}$=$\frac{2{ax}^{2}+(2-a)x-1}{x}$=$\frac{(ax+1)(2x-1)}{x}$(x∈(0,+∞)),
令f′(x)=0,解得 x=-$\frac{1}{a}$或x=$\frac{1}{2}$,
①当-$\frac{1}{a}$<$\frac{1}{2}$,即a<-2时,
令f′(x)>0,解得-$\frac{1}{a}$<x<$\frac{1}{2}$,
故f(x)的增区间为(-$\frac{1}{a}$,$\frac{1}{2}$),减区间为(0,-$\frac{1}{a}$),($\frac{1}{2}$,+∞);
②当-$\frac{1}{a}$=$\frac{1}{2}$,即a=-2时,则f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,
故f(x)在(0,+∞)上单调递减;
③当-$\frac{1}{a}$>$\frac{1}{2}$,即a>-2时,
令f′(x)>0,解得:$\frac{1}{2}$<x<-$\frac{1}{a}$,
故f(x)的增区间为($\frac{1}{2}$,-$\frac{1}{a}$),减区间为(0,$\frac{1}{2}$),(-$\frac{1}{a}$,+∞);
(2)若b=-8,则f(x)=ax2-8x-lnx,(x>0),
若在区间(0,$\frac{1}{e}$]上存在一点x,使得f(x)<0成立,
令f(x)<0⇒a<$\frac{8x+lnx}{{x}^{2}}$对?x∈(0,$\frac{1}{e}$]恒成立,
设g(x)=$\frac{8x+lnx}{{x}^{2}}$,x∈(0,$\frac{1}{e}$],
g′(x)=$\frac{1-2lnx-8x}{{x}^{3}}$,
令y=1-2lnx-8x,y′=-$\frac{2}{x}$-8<0,
∴y在(0,$\frac{1}{e}$]单调递减,
∴ymin=${y|}_{x=\frac{1}{e}}$=$\frac{3e-8}{e}$>0,
∴g′(x)>0,
故g(x)在(0,$\frac{1}{e}$]单调递增,
故g(x)max=g($\frac{1}{e}$)=8e-e2,
由于存在x∈(0,$\frac{1}{e}$]使得f(x)<0成立,
∴a∈(-∞,8e-e2).
点评 本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查存在性问题的研究,考查分类讨论的数学思想,是一道难题.
名校课堂系列答案| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
| A. | 平行四边形 | B. | 菱形 | C. | 矩形 | D. | 正方形 |
如图在平行四边形ABCD中,已知AB=8,AD=4,$\overrightarrow{CP}$=3$\overrightarrow{PD}$,$\overrightarrow{AP}$•$\overrightarrow{BP}$=2,则$\overrightarrow{AB}$•$\overrightarrow{AD}$的值是4.
如图,在四棱锥P-ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥AD,AC⊥CD,∠ABC=60°,PA=AB=BC,E是PC的中点.