题目内容
已知函数f(x)=x2-ax,g(x)=lnx
(1)若函数F(x)=f(x)+g(x)既有极大值,又有极小值,求实数a的取值范围;
(2)设h(x)=f(x)+g(
),若对任意的a∈(1,2),总存在x∈[
,1],使不等式h(x)>k(1-a2)成立,求实数k的取值范围.
(1)若函数F(x)=f(x)+g(x)既有极大值,又有极小值,求实数a的取值范围;
(2)设h(x)=f(x)+g(
| 1+ax |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)求导数,由题意可得F(x)既有极大值又有极小值?方程2x2-ax+1=0有两个不等的正实数根x1,x2,即可求得a的取值范围;
(2)求出x∈[
,1],h(x)max=h(1)=1-a+ln
(a∈(1,2)),对任意的a∈(1,2),总存在x∈[
,1],使不等式h(x)>k(1-a2)成立,转化为对任意的a∈(1,2),不等式1-a+ln
>k(1-a2)成立,分类讨论,即可求实数k的取值范围.
(2)求出x∈[
| 1 |
| 2 |
| 1+a |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1+a |
| 2 |
解答:
解:(1)∵F′(x)=
(x>0),
∴F(x)既有极大值又有极小值?方程2x2-ax+1=0有两个不等的正实数根x1,x2.
∴△=a2-8>0,
>0,0-0+1>0
∴a>2
;
(2)h(x)=f(x)+g(
)=x2-ax+ln
,
∴h′(x)=
,
∵a∈(1,2),∴
<
,
∴x∈(
,+∞)时,h(x)是增函数,
∴x∈[
,1],h(x)max=h(1)=1-a+ln
(a∈(1,2)),
∵对任意的a∈(1,2),总存在x∈[
,1],使不等式h(x)>k(1-a2)成立,
∴对任意的a∈(1,2),不等式1-a+ln
>k(1-a2)成立.
令φ(a)=1-a+ln
-k(1-a2),则φ′(a)=
(2ka+2k-1),
①k=0时,φ′(a)=-
<0,函数单调递减,此时φ(a)<φ(1)=0,不合题意;
②k<0,函数在(1,2)单调递减,此时φ(a)<φ(1)=0,不合题意;
③0<k<
,函数在a=
处取得最小值,不合题意;
④k≥
,函数在(1,2)单调递增,此时φ(2)>0,符合题意;
∴k≥
.
| 2x2-ax+1 |
| x |
∴F(x)既有极大值又有极小值?方程2x2-ax+1=0有两个不等的正实数根x1,x2.
∴△=a2-8>0,
| a |
| 4 |
∴a>2
| 2 |
(2)h(x)=f(x)+g(
| 1+ax |
| 2 |
| 1+ax |
| 2 |
∴h′(x)=
2ax(x-
| ||
| ax+1 |
∵a∈(1,2),∴
| a2-2 |
| 2a |
| 1 |
| 2 |
∴x∈(
| 1 |
| 2 |
∴x∈[
| 1 |
| 2 |
| 1+a |
| 2 |
∵对任意的a∈(1,2),总存在x∈[
| 1 |
| 2 |
∴对任意的a∈(1,2),不等式1-a+ln
| 1+a |
| 2 |
令φ(a)=1-a+ln
| 1+a |
| 2 |
| a |
| a+1 |
①k=0时,φ′(a)=-
| a |
| a+1 |
②k<0,函数在(1,2)单调递减,此时φ(a)<φ(1)=0,不合题意;
③0<k<
| 1 |
| 2 |
| 1-2k |
| 2k |
④k≥
| 1 |
| 2 |
∴k≥
| 1 |
| 2 |
点评:本题考查函数在某点取得极值的条件,考查利用导数研究函数的单调性,突出考查构造函数的思想,转化与分类讨论的思想,考查恒成立问题,综合性强,难度大,属于难题.
练习册系列答案
相关题目
若a,b,c是互不相等的实数,且a,b,c成等差数列,c,a,b成等比数列,则a:b:c是( )
| A、-2:1:4 |
| B、1:2:3 |
| C、2:3:4 |
| D、-1:1:3 |
已知正三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=2,AA1=
如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为矩形,BC⊥PC,PO⊥DC于O,PC=2,