题目内容
已知函数f(x)=
ax2-(2a+1)x+2lnx.
(1)若a=
,求f(x)在[1,+∞)上的最小值;
(2)若a≠
,求函数f(x)的单调区间;
(3)已知函数h(x)=(
a-1)x2-x+(2a+2)lnx,若h(x)=f(x)有唯一解,求正数a的值.
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(1)若a=
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(2)若a≠
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(3)已知函数h(x)=(
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考点:利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)先求出导数,把a的值代入,找到单调区间,从而求出最小值,(2)分别讨论当a=0时a≠0时的情况,求出单调区间,(3)由题意得出方程组,解出即可.
解答:
解:(1)f′(x)=
,(x>0),
当a=
时,f(x)=
x2-2x+2lnx,
∴f(x)=
≥0在[1,2]上恒成立,
∴f(x)在[1,2]上是增函数,
∴f(x)min=f(1)=-
,
(2)当a=0时,f′(x)=
,
∴f(x)在(0,2)递增,在(2,+∞)递减,
a≠0时,令f′(x)=0,解得:x=
,x=2,
a<0时,f(x)在(0,2)递增,在(2,+∞)递减,
0<a<
时,f(x)在(0,2),(
,+∞)递增,在(2,
)递减,
a>
时,f(x)在(0,
),(2,+∞)递增,在(
,2)递减,
(3)记g (x)=f (x)-h (x)=x 2-2a lnx-2ax,
g′(x)=
(x2-ax-a),
若方程f(x)=h(x)有唯一解,即g(x)=0在(0,+∞)上有唯一解;
令g′(x)=0,得x2-ax-a=0.
∵a>0,x>0,
∴x1=
<0(舍去),x2=
.
当x∈(0,x2)时,g′(x)<0,g(x)在(0,x2)是单调递减函数;
当x∈(x2,+∞)时,g′(x)>0,g(x)在(x2,+∞)上是单调递增函数.
当x=x2时,g′(x2 )=0,g(x)min=g(x2).
因为g(x)=0有唯一解,所以g(x2)=0.
则
,即
,
两式相减得2alnx2+ax2-a=0因为a>0,
所以2lnx2+x2-1=0①,
设函数h(x)=2lnx+x-1,因为在x>0时,h (x)是增函数,所以h (x)=0至多有一解.
因为h (1)=0,所以方程①的解为x2=1,从而解得:a=
.
| (ax-1)(x-2) |
| x |
当a=
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∴f(x)=
| (x-2)2 |
| 2x |
∴f(x)在[1,2]上是增函数,
∴f(x)min=f(1)=-
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| 4 |
(2)当a=0时,f′(x)=
| 2-x |
| x |
∴f(x)在(0,2)递增,在(2,+∞)递减,
a≠0时,令f′(x)=0,解得:x=
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| a |
a<0时,f(x)在(0,2)递增,在(2,+∞)递减,
0<a<
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| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
a>
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
(3)记g (x)=f (x)-h (x)=x 2-2a lnx-2ax,
g′(x)=
| 2 |
| x |
若方程f(x)=h(x)有唯一解,即g(x)=0在(0,+∞)上有唯一解;
令g′(x)=0,得x2-ax-a=0.
∵a>0,x>0,
∴x1=
a-
| ||
| 2 |
a+
| ||
| 2 |
当x∈(0,x2)时,g′(x)<0,g(x)在(0,x2)是单调递减函数;
当x∈(x2,+∞)时,g′(x)>0,g(x)在(x2,+∞)上是单调递增函数.
当x=x2时,g′(x2 )=0,g(x)min=g(x2).
因为g(x)=0有唯一解,所以g(x2)=0.
则
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两式相减得2alnx2+ax2-a=0因为a>0,
所以2lnx2+x2-1=0①,
设函数h(x)=2lnx+x-1,因为在x>0时,h (x)是增函数,所以h (x)=0至多有一解.
因为h (1)=0,所以方程①的解为x2=1,从而解得:a=
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点评:本题考察了函数的单调性,函数的最值问题,导数的应用,是一道综合题.
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