分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出函數(shù)的最小值即可;
(Ⅲ)問題轉(zhuǎn)化為a≥x2−2xx−lnx(x∈[1,e]),令g(x)=x2−2xx−lnx(x∈[1,e]),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出a的范圍即可.
解答 解:(Ⅰ) a=-2,b=-3時(shí),f(x)=-2lnx+x2-3x,定義域?yàn)椋?,+∞),
f′(x)=−2x+2x−3=2x2−3x−2x=(x−2)(2x+1)x,
在(0,+∞)上,f′(2)=0,當(dāng)x∈(0,2)時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(2,+∞);單調(diào)減區(qū)間為(0,2);
(Ⅱ)因?yàn)閎=0,所以f(x)=alnx+x2f′(x)=2x2+ax(x>0),
x∈[1,e],2x2+a∈[a+2,a+2e2],
(i) 若a≥-2,f'(x)在[1,e]上非負(fù)(僅當(dāng)a=-2,x=1時(shí),f'(x)=0),
故函數(shù)f(x)在[1,e]上是增函數(shù),
此時(shí)[f(x)]min=f(1)=1;
(ii)若-2e2<a<-2,a+2<0,a+2e2>0,
f′(x)=2[x2−(−a2)]x=2(x−√−a2)(x+√−a2)x,x∈[1,e],
當(dāng)x=√−a2時(shí),f'(x)=0,−2e2<a<−2,1<√−a2<e,
當(dāng)1≤x<√−a2時(shí),f'(x)<0,此時(shí)f(x)是減函數(shù);
當(dāng)√−a2<x≤e時(shí),f'(x)>0,此時(shí)f(x)是增函數(shù).
故[f(x)]min=f(√−a2)=a2ln(−a2)−a2;
(Ⅲ) b=0,f(x)=alnx+x2不等式f(x)≤(a+2)x,
即alnx+x2≤(a+2)x可化為a(x-lnx)≥x2-2x.
因?yàn)閤∈[1,e],所以lnx≤1≤x且等號不能同時(shí)取,
所以lnx<x,即x-lnx>0,因而a≥x2−2xx−lnx(x∈[1,e]),
令g(x)=x2−2xx−lnx(x∈[1,e]),又g′(x)=(x−1)(x+2−2lnx)(x−lnx)2,
當(dāng)x∈[1,e]時(shí),x-1≥0,lnx≤1,x+2-2lnx>0,
從而g'(x)≥0(僅當(dāng)x=1時(shí)取等號),所以g(x)在[1,e]上為增函數(shù),
故g(x)的最小值為g(1)=-1,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是[-1,+∞).
點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,是一道綜合題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (2,-1) | B. | (-2,-1) | C. | (2,1) | D. | (-2,1) |
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A. | c<b<a | B. | c<a<b | C. | b<a<c | D. | b<c<a |
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幾何題 | 代數(shù)題 | 合計(jì) | |
男 | 25 | 5 | 30 |
女 | 10 | 10 | 20 |
合計(jì) | 35 | 15 | 50 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
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