函數(shù)f(x)=x2+bln(x+1),其中b∈R.
(1)若函數(shù)f(x)在其定義域內是單調函數(shù),求b的取值范圍;
(2)若對f(x)定義域內的任意x,都有f(x)≥f(1),求b的值;
(3)設a>1,g(x)=x3-2a2x+a2-2a.當b=
1
2
時,若存在x1,x2∈[0,1],使得|f(x1)-g(x2)|<
1
2
,求實數(shù)a的取值范圍.
分析:(1)先求導:f′(x)=2x+
b
x+1
=
2x2+2x+b
x+1
,令導數(shù)大于或小于等于零,分離參數(shù),轉化為求函數(shù)的最值問題,從而求得b的取值范圍;
(2)根據(jù)題意對f(x)定義域內的任意x,都有f(x)≥f(1),即說明f(1)是函數(shù)的最小值也是極小值,因此有f′(1)=0,從而求得b的值;
(3)要使不等式|f(x1)-g(x2)|<
1
2
成立,即求兩個函數(shù)的函數(shù)值相差最大不能超過
1
2
,因此利用導數(shù)分別求得兩函數(shù)的值域即可求得實數(shù)a的取值范圍.
解答:解:(1)f′(x)=2x+
b
x+1
=
2x2+2x+b
x+1
(x>-1),
由題意,f′(x)≥0在(-1,+∞)內恒成立,或f′(x)≤0在(-1,+∞)內恒成立.
若f′(x)≥0,則2x2+2x+b≥0,即b≥-2x2-2x=-2(x+
1
2
2+
1
2
恒成立,
顯然,-2(x+
1
2
2+
1
2
在(-1,+∞)內的最大值為
1
2
,所以b
1
2

f′(x)≤0,則2x2+2x+b≤0,
顯然,該不等式在(-1,+∞)內不恒成立;
綜上,所求b的取值范圍為[
1
2
,+∞);
(2)由題意,f(1)是函數(shù)的最小值也是極小值.
因此f′(1)=2+
b
2
=0,解得b=-4,
經(jīng)驗證b=-4符合題意;
(3)首先研究f(x),g(x)在[0,1]上的性質,
由(1),當b=
1
2
時,函數(shù)f(x)=x2+bln(x+1)在(-1,+∞)內單調遞增,從從而f(x)在[0,1]上單調遞減,
因此,f(x)在[0,1]上的最小值為f(0)=0,最大值為f(1)=1+
1
2
ln2
,
g′(x)=3(x2-a2),由a>1,知當x∈[0,1]時,g′(x)=3(x2-a2)<0,
因此g(x)=x3-3a2x+a2-2a在[0,1]上單調遞減.
∴g(x)max=g(0)=a2-2a,g(x)min=g(1)=1-2a2-2a,
∵a>1,∴g(x)min=g(1)=1-2a2-2a<0,
①若g(x)max=g(0)=a2-2a≥0,即a≥2時,兩函數(shù)在[0,1]上有交點,此時a≥2顯然滿足條件;
②若g(x)max=g(0)=a2-2a<0,即1<a<2,f(x)的圖象在上,g(x)的圖象在下,
只需f(x)min-g(x)max<
1
2
,即f(0)-g(0)
1
2

即-(a2-2a)
1
2
,
解得1+
2
<a<2

綜上,所求實數(shù)a的取值范圍(1+
2
2
,+∞).
點評:此題是個難題.本題主要考查用導數(shù)法研究函數(shù)的單調性,基本思路是:當函數(shù)為增函數(shù)時,導數(shù)大于等于零;當函數(shù)為減函數(shù)時,導數(shù)小于等于零,根據(jù)解題要求選擇是否分離變量,體現(xiàn)了轉化的思想和分類討論以及數(shù)形結合的思想方法,同時考查了學生的靈活應用知識分析解決問題的能力和計算能力.
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12
x
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5
5

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