题目内容
4.已知函数f(x)=x2+ax-lnx(a∈R).(Ⅰ)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)令g(x)=f(x)-x2,是否存在实数a,当x∈(0,e]时,函数g(x)的最小值是3,若存在,求a的值;若不存在,说明理由.
分析 (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;
(Ⅱ)求函数g(x)=x2-f(x)=ax-lnx的导函数,然后分a≤0、0<a≤$\frac{1}{e}$、a>$\frac{1}{e}$三种情况求解a的值得答案.
解答 解:(Ⅰ)∵a=1,∴f(x)=x2+x-lna,
∴f′(x)=2x+1-$\frac{1}{x}$=$\frac{(2x-1)(x+1)}{x}$,
∵函数定义域为(0,+∞),
∴f′(x)≥0等价于(2x+1)(x+1)≥0,
∴当x≥$\frac{1}{2}$时,f′(x)≥0,f(x)单调递增;
当0<x<$\frac{1}{2}$时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
∴函数f(x)的递增区间是[$\frac{1}{2}$,+∞),递减区间是(0,$\frac{1}{2}$).
(Ⅱ)假设存在实数a,使g(x)=x2-f(x)=ax-lnx(x∈(0,e])的最小值为3.
g′(x)=a-$\frac{1}{x}$=$\frac{ax-1}{x}$,
①当a≤0时,g(x)在(0,e]上单调递减,此时g(x)min=g(e)=ae-1=3,
∴a=$\frac{4}{e}$>0不满足条件,舍去;
②当0<a≤$\frac{1}{e}$时,$\frac{1}{a}$≥e,g(x)在(0,e]上单调递减,此时g(x)min=g(e)=ae-1=3,
∴a=$\frac{4}{e}$不满足条件,舍去;
③当a>$\frac{1}{e}$时,0<$\frac{1}{a}$<e,g(x)在(0,$\frac{1}{a}$)上单调递减,在($\frac{1}{a}$,e]上单调递增,
此时g(x)min=g($\frac{1}{a}$)=1+lna=3,∴a=e2,满足条件.
综上,存在实数a=e2,使得x∈(0,e]的最小值为3.
点评 本题考查了利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查了利用导数研究函数的单调性,训练了利用导数求函数的最值,考查了数学转化、分类讨论等数学思想方法,是压轴题.
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
| A. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 3 |
| A. | $\sqrt{2}+\sqrt{6}$ | B. | $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ | D. | $\sqrt{5}$+$\sqrt{6}$ |
| A. | 必要条件 | B. | 充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
| A. | 3y<3x | B. | logx3<logy3 | C. | log2x>log2y | D. | ${({\frac{1}{2}})^x}>{({\frac{1}{2}})^y}$ |
| A. | ?x0∈R,x02+2x0+3=0 | B. | x>1是x2>1的充分不必要条件 | ||
| C. | ?x∈N,x3>x2 | D. | 若a>b,则a2>b2 |