已知函數f(x)=alnx+x2(a為實常數).
(1)若a=-2,求證:函數f(x)在(1,+∞)上是增函數;
(2)求函數f(x)在[1,e]上的最小值及相應的x值;
(3)若存在x∈[1,e],使得f(x)≤(a+2)x成立,求實數a的取值范圍.
分析:(1)當a=-2時
f′(x)=>0故函數 在(1,+∞)上是增函數.
(2)
f′(x)=(x>0),當x∈[1,e],2x
2+a∈[a+2,a+2e
2].若a≥-2,f'(x)在[1,e]上非負,故函數f(x)在[1,e]上是增函數.
若-2e
2<a<-2,當
x=時f'(x)=0,當
1≤x<時,f'(x)<0,此時f(x)是減函數; 當
<x≤e時,f'(x)>0,此時f(x)是增函數.
所以此時有最值.若a≤-2e
2,f'(x)在[1,e]上非正,所以[f(x)]
min=f(e)=a+e
2.
(3)由題意可化簡得
a≥(x∈[1,e]),令
g(x)=(x∈[1,e]),利用導數判斷其單調性求出最小值為g(1)=-1.
解答:解:(1)當a=-2時,f(x)=x
2-2lnx,當x∈(1,+∞),
f′(x)=>0,
(2)
f′(x)=(x>0),當x∈[1,e],2x
2+a∈[a+2,a+2e
2].
若a≥-2,f'(x)在[1,e]上非負(僅當a=-2,x=1時,f'(x)=0),故函數f(x)在[1,e]上是增函數,此時[f(x)]
min=f(1)=1.
若-2e
2<a<-2,當
x=時,f'(x)=0;
當
1≤x<時,f'(x)<0,此時f(x)是減函數;
當
<x≤e時,f'(x)>0,此時f(x)是增函數.
故[f(x)]
min=
f()=
ln(-)-.
若a≤-2e
2,f'(x)在[1,e]上非正(僅當a=-2e
2,x=e時,f'(x)=0),
故函數f(x)在[1,e]上是減函數,此時[f(x)]
min=f(e)=a+e
2.
綜上可知,當a≥-2時,f(x)的最小值為1,相應的x值為1;當-2e
2<a<-2時,f(x)
的最小值為
ln(-)-,相應的x值為
;當a≤-2e
2時,f(x)的最小值為a+e
2,
相應的x值為e.
(3)不等式f(x)≤(a+2)x,可化為a(x-lnx)≥x
2-2x.
∵x∈[1,e],∴lnx≤1≤x且等號不能同時取,所以lnx<x,即x-lnx>0,
因而
a≥(x∈[1,e])
令
g(x)=(x∈[1,e]),又
g′(x)=,
當x∈[1,e]時,x-1≥0,lnx≤1,x+2-2lnx>0,
從而g'(x)≥0(僅當x=1時取等號),所以g(x)在[1,e]上為增函數,
故g(x)的最小值為g(1)=-1,所以a的取值范圍是[-1,+∞).
點評:本題主要考查利用導數研究函數的性質及研究單調性與函數的最值,還考查求參數的范圍,解決此類問題的關鍵是分離參數后轉化為恒成立問題,即求新函數的最值問題,是近年高考考查的熱點.
