設(shè)函數(shù)f(x)=x2+aln(x+1),a∈R.(注:(ln(x+1))′=
1x+1
).
(1)討論f(x)的單調(diào)性.
(2)若f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,且x1<x2,求f(x2)的取值范圍.
分析:(1)先求函數(shù)f(x)的定義域,再求導(dǎo)數(shù)f′(x),由于含參數(shù)a,分類討論解不等式f′(x)>0,f′(x)<0即;
(2)由(1)知存在兩個(gè)極值點(diǎn)時(shí)a的范圍,表示出f(x2),構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)即可求得其最值,從而得到取值范圍;
解答:解:(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?1,+∞),
f′(x)=2x+
a
x+1
=
2x2+2x+a
x+1
=
2(x+
1
2
)2+a-
1
2
x+1
,
①當(dāng)a≥
1
2
時(shí),f′(x)>0,f(x)在(-1,+∞)上單調(diào)遞增;
②當(dāng)a<
1
2
時(shí),f′(x)=0有兩個(gè)解,x1=
-1-
1-2a
2
,x2=
-1+
1-2a
2
,且x1<x2
若x1>-1,即0<a<
1
2
時(shí),-1<x1<x2,此時(shí)f(x)在(-1,x1),(x2,+∞)上單調(diào)遞增,在(x1,x2)上單調(diào)遞減;
若x1≤-1,即a≤0時(shí),x1≤-1<x2,此時(shí)f(x)在(-1,x2)上單調(diào)遞減,在(x2,+∞)上單調(diào)遞增;
(2)由(1)知:當(dāng)0<a<
1
2
時(shí)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn),x1=
-1-
1-2a
2
,x2=
-1+
1-2a
2
,x1<x2
則f(x2)=(
-1+
1-2a
2
)2
+aln(
-1+
1-2a
2
+1),令t=
1-2a
,0<t<1,a=
1-t2
2
x2=
t-1
2
,
f(x2)=(
t-1
2
)2
+
1-t2
2
ln
t+1
2
,令g(t)=(
t-1
2
)2
+
1-t2
2
ln
t+1
2
(0<t<1),g′(t)=-tln
t+1
2
>0,
所以g(t)在(0,1)上為增函數(shù),所以g(0)<g(t)<g(1),即
1
4
+
1
2
ln
1
2
<g(t)<0,
故f(x2)的取值范圍為(
1
4
+
1
2
ln
1
2
,0).
點(diǎn)評(píng):本題考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性及函數(shù)最值問題,考查分類討論思想,考查學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析解決問題的能力.
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設(shè)函數(shù)f(x)=x2-mlnx,h(x)=x2-x+a.
(1)若曲線y=f(x)在x=1處的切線為y=x,求實(shí)數(shù)m的值;
(2)當(dāng)m=2時(shí),若方程f(x)-h(x)=0在[1,3]上恰好有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)是否存在實(shí)數(shù)m,使函數(shù)f(x)和函數(shù)h(x)在公共定義域上具有相同的單調(diào)性?若存在,求出m的值,若不存在,說明理由.

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設(shè)函數(shù)f(x)=x2+x+aln(x+1),其中a≠0.
(1)若a=-6,求f(x)在[0,3]上的最值;
(2)若f(x)在定義域內(nèi)既有極大值又有極小值,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)求證:不等式ln
n+1
n
n-1
n3
(n∈N*)恒成立.

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