题目内容
(2013•日照二模)已知函数f(x)=a(x-1)2+1nx(a∈R).
(Ⅰ)若函数f(x)有两个极值点x1,x2,求a的取值范围;
(Ⅱ)当a=-
时,求函数y=f(x)的单调区间;
(Ⅲ)当x∈[1,+∞)时,函数y=f(x)图象上的点都在不等式组
所表示的区域内,求a的取值范围.
(Ⅰ)若函数f(x)有两个极值点x1,x2,求a的取值范围;
(Ⅱ)当a=-
| 1 |
| 4 |
(Ⅲ)当x∈[1,+∞)时,函数y=f(x)图象上的点都在不等式组
|
分析:(I)先确定函数的定义域然后求导数f′(x),由题意知x1、x2是方程f'(x)=0的两个不相等的实根,建立不等关系解之即可;
(II)在函数的定义域内解不等式f′(x)>0和f′(x)<0,求出单调区间;
(III)由题意得a(x-1
+lnx≤x-1对x∈[1,+∞)恒成立,设g(x)=a(x-1
+lnx-x+1,x∈[1,+∞)则问题转化为:使g(x)max≤0,x∈[1,+∞)成立,利用导数结合对字母a分类讨,论研究函数的单调性求出函数的最大值,即可求a的取值范围.
(II)在函数的定义域内解不等式f′(x)>0和f′(x)<0,求出单调区间;
(III)由题意得a(x-1
| ) | 2 |
| ) | 2 |
解答:解:(Ⅰ)由已知函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=2a(x-1)+
=
由已知f'(x)=0两个相异正实数根x1,x2,即2ax(x-1)+1=0有两相异正根,则必有a>0,从而
解得a>2.…(4分)
(Ⅱ)a=-
,f(x)=-
(x-1)2+lnx,(x>0),
∴f′(x)=-
x+
+
=
=
,
所以,当0<x<2时,f'(x)>0,f(x)的单调递增区间是(0,2);
当x>2时,f'(x)<0,f(x)的单调递减区间是(2,+∞).…(8分)
(Ⅲ)由题意得a(x-1
+lnx≤x-1对x∈[1,+∞)恒成立,
设g(x)=a(x-1
+lnx-x+1,x∈[1,+∞)则使g(x)max≤0,x∈[1,+∞)成立,
求导得g′(x)=
=
,
(1)当a≤0时,若x>1,则g'(x)<0,所以g(x)在[1,+∞)单调递减,∴g(x)≤g(1)=0.
(2)当0<a≤
时,x=
>1,则g(x)在[1,
]单调递减,[
,+∞)单调递增,
存在
∈[
,+∞),有g(
)=a(
-1)2+ln
-
+1=-lna+a-1>0,
所以不成立.
(3)当a≥
时,x=
≤1则g'(x)>0,所以g(x)在[1,+∞)单调递增,
所以存在x>1,使得g(x)>g(1)=0,则不符合题意.
综上所述a≤0.…(13分)
| 1 |
| x |
| 2a(x-1)x+1 |
| x |
由已知f'(x)=0两个相异正实数根x1,x2,即2ax(x-1)+1=0有两相异正根,则必有a>0,从而
|
(Ⅱ)a=-
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
∴f′(x)=-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
| -x2+x+2 |
| 2x |
| -(x-2)(x+1) |
| 2x |
所以,当0<x<2时,f'(x)>0,f(x)的单调递增区间是(0,2);
当x>2时,f'(x)<0,f(x)的单调递减区间是(2,+∞).…(8分)
(Ⅲ)由题意得a(x-1
| ) | 2 |
设g(x)=a(x-1
| ) | 2 |
求导得g′(x)=
2a
| ||
| x |
| (2ax-1)(x-1) |
| x |
(1)当a≤0时,若x>1,则g'(x)<0,所以g(x)在[1,+∞)单调递减,∴g(x)≤g(1)=0.
(2)当0<a≤
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 2a |
存在
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
所以不成立.
(3)当a≥
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2a |
所以存在x>1,使得g(x)>g(1)=0,则不符合题意.
综上所述a≤0.…(13分)
点评:本题主要考查了利用导数研究函数的单调性,以及利用导数研究函数的极值等有关知识,属于中档题.
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