已知函數(shù)f(x)=ax2+x-xlnx(a>0).
(Ⅰ)若函數(shù)滿足f(1)=2,且在定義域內(nèi)f(x)≥bx2+2x恒成立,求實數(shù)b的取值范圍;
(Ⅱ)當(dāng)
1
e
<x<y<1時,試比較
y
x
1+lny
1+lnx
的大;
(Ⅲ)若函數(shù)f(x)在定義域上是單調(diào)函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍.
分析:(Ⅰ)x2+x-xlnx)≥bx2+2x恒成立等價于b≤1-
1
x
-
lnx
x
,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,從而可求得實數(shù)b的取值范圍;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1]上遞減,從而可得
1
e
<x<y<1時,g(x)>g(y),化簡可得結(jié)論;
(Ⅲ)求導(dǎo)數(shù)f′(x)=2ax-lnx,(x>0),令f′(x)≥0可求得a的范圍,對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),求得實數(shù)a的取值范圍.
解答:解:(Ⅰ) 由f(1)=2,得a=1…(2分)
∵x>0,∴x2+x-xlnx)≥bx2+2x恒成立等價于b≤1-
1
x
-
lnx
x

令g(x)=1-
1
x
-
lnx
x
,可得g′(x)=
lnx
x2

∴x∈(0,1]時,g′(x)≤0
∴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)
(Ⅱ)由(Ⅰ)知g(x)在(0,1]上遞減,
1
e
<x<y<1時,g(x)>g(y)即
1+lnx
x
1+lny
y
 …(6分)
1
e
<x<y<1時,-1<lnx<0,
∴1+lnx>0,
y
x
1+lny
1+lnx
;…(9分)
(Ⅲ)f′(x)=2ax-lnx,(x>0),
令f′(x)≥0得:2a≥
lnx
x

設(shè)h(x)=
lnx
x
(x>0),則h′(x)=
1-lnx
x2

h′(x)=
1-lnx
x2
>0
,則0<x<e;令h′(x)=
1-lnx
x2
<0
,可得x>e
∴當(dāng)x=e時,h(x)max=
1
e
,
∴當(dāng)a≥
1
2e
時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增          …(11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,取得極小值,即最小值.
當(dāng)0<a<
1
2e
時,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)…(13分)
∴a≥
1
2e
                                         …(14分)
點評: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,考查分類討論思想在分析解決問題中的應(yīng)用,屬于中檔題.
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a-x2
x
+lnx  (a∈R , x∈[
1
2
 , 2])

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1
4
)
時,求f(x)的最大值;
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