已知函數(shù)f(x)=ax2+x-xlnx(a>0).
(1)若函數(shù)滿足f(1)=2,且在定義域內(nèi)f(x)≥bx2+2x恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍;
(2)若函數(shù)f(x)在定義域上是單調(diào)函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)當(dāng)
1
e
<x<y<1
時(shí),試比較
y
x
1+lny
1+lnx
的大小.
分析:(1)依題意,1-
1
x
-
lnx
x
≥b,構(gòu)造函數(shù)g(x)=1-
1
x
-
lnx
x
,利用導(dǎo)數(shù)可求得g(x)min,從而可求得實(shí)數(shù)b的取值范圍;
(2)f′(x)=2ax-lnx,(x>0),令f′(x)≥0可求得a的范圍,對(duì)a的范圍分情況討論可由f(x)在定義域上是單調(diào)函數(shù),求得實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)由(I)知g(x)=1-
1+lnx
x
在(0,1)上單調(diào)遞減,從而可得,
1
e
<x<y<1時(shí),
1+lnx
x
1+lny
y
,進(jìn)一步分析即可得到
y
x
1+lny
1+lnx
解答:解:(1)由f(1)=2,得a=1,又x>0,
∴x2+x-xlnx)≥bx2+2x恒成立?1-
1
x
-
lnx
x
≥b,…(1分)
令g(x)=1-
1
x
-
lnx
x
,可得g(x)在(0,1]上遞減,
在[1,∞)上遞增,所以g(x)min=g(1)=0,
即b≤0…(3分)
(2)f′(x)=2ax-lnx,(x>0),
令f′(x)≥0得:2a≥
lnx
x
,設(shè)h(x)=
lnx
x
,當(dāng)x=e時(shí),h(x)max=
1
e

∴當(dāng)a≥
1
2e
時(shí),函數(shù)f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增…(5分)
若0<a<
1
2e
,g(x)=2ax-lnx,(x>0),g′(x)=2a-
1
x
,
g′(x)=0,x=
1
2a
,x∈(0,
1
2a
),g′(x)<0,x∈(
1
2a
,+∞),g′(x)>0,
∴x=
1
2a
時(shí)取得極小值,即最小值.
而當(dāng)0<a<
1
2e
時(shí),g(
1
2a
)=1-ln
1
2a
<0,
f′(x)=0必有根,f(x)必有極值,在定義域上不單調(diào)…(8分)
∴a≥
1
2e
…(9分)
(3)由(I)知g(x)=1-
1+lnx
x
在(0,1)上單調(diào)遞減,
1
e
<x<y<1時(shí),g(x)>g(y)即
1+lnx
x
1+lny
y
…(10分)
1
e
<x<y<1時(shí),-1<lnx<0,
∴1+lnx>0,
y
x
1+lny
1+lnx
…(12分)
點(diǎn)評(píng):本題考查利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值,考查函數(shù)的單調(diào)性與導(dǎo)數(shù)的關(guān)系,突出分類討論思想在分析解決問題中的應(yīng)用,屬于難題.
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已知函數(shù)f(x)=
a-x2
x
+lnx  (a∈R , x∈[
1
2
 , 2])

(1)當(dāng)a∈[-2,
1
4
)
時(shí),求f(x)的最大值;
(2)設(shè)g(x)=[f(x)-lnx]•x2,k是g(x)圖象上不同兩點(diǎn)的連線的斜率,否存在實(shí)數(shù)a,使得k≤1恒成立?若存在,求a的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說明理由.

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(2009•海淀區(qū)二模)已知函數(shù)f(x)=a-2x的圖象過原點(diǎn),則不等式f(x)>
34
的解集為
(-∞,-2)
(-∞,-2)

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2x
)>3

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已知函數(shù)f(x)=a•2x+b•3x,其中常數(shù)a,b滿足a•b≠0
(1)若a•b>0,判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)若a=-3b,求f(x+1)>f(x)時(shí)的x的取值范圍.

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已知函數(shù)f(x)=a-2|x|+1(a≠0),定義函數(shù)F(x)=
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-f(x) ,    x<0
 給出下列命題:①F(x)=|f(x)|; ②函數(shù)F(x)是奇函數(shù);③當(dāng)a<0時(shí),若mn<0,m+n>0,總有F(m)+F(n)<0成立,其中所有正確命題的序號(hào)是
 

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