分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求出函數(shù)的導數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出f(x)的極大值,得到關于b的不等式,求出b的范圍即可.
解答 解:(1)c=-3,b=1時,f(x)=x2+3x+ln(ax),
故$f'(x)=2x+3+\frac{1}{x}=\frac{{({2x+1})({x+1})}}{x}$,
當a>0時,x>0,故f′(x)>0,
因此f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增;
當a<0時,x<0,由f′(x)>0,得-1<x<-$\frac{1}{2}$,
由f′(x)<0,得:x<-1或x>-$\frac{1}{2}$,
因此f(x)在(-∞,-1)和(-$\frac{1}{2}$,0)單調(diào)遞減,在(-1,-$\frac{1}{2}$)單調(diào)遞增;
(2)由題f′(x)=2x-c+$\frac{x}$=$\frac{{2x}^{2}-cx+b}{x}$,(x>0),顯然△=c2-8b>0;
設f′(x)=0的兩根為x1<x2,則當x<x1或x>x2時f′(x)>0,
當x1<x<x2時,f′(x)<0,故f(x)極大值=f(x1)=${{x}_{1}}^{2}$-cx1+blnx1,且0<x1<x2,
知c.b∈R+,又f′(x1)=0,故cx1=2${{x}_{1}}^{2}$+b,且x1=$\frac{c-\sqrt{{c}^{2}-8b}}{4}$,
從而f(x1)=$\frac{{c}^{2}-4b-c\sqrt{{c}^{2}-8b}}{-8}$+bln$\frac{c-\sqrt{{c}^{2}-8b}}{4e}$<0,
令g(c)=f(x1),則$g'(c)=-\frac{1}{8}[{2c-({\sqrt{{c^2}-8b}+c•\frac{2c}{{2\sqrt{{c^2}-8b}}}})}]+b•\frac{{1-\frac{2c}{{2\sqrt{{c^2}-8b}}}}}{{c-\sqrt{{c^2}-8b}}}=\frac{{\sqrt{{c^2}-8b}-c}}{4}<0$,
故g(c)在$({\sqrt{8b},+∞})$單減,從而$g(c)<g({\sqrt{8b}})=-\frac{2}+bln\frac{{\sqrt{2b}}}{2e}$,
因此-$\frac{2}$+bln$\frac{\sqrt{2b}}{2e}$≤0,解得:0<b≤2e3.
點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、極值問題,考查導數(shù)的應用以及分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,是一道中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | 3 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | $\frac{{\sqrt{13}}}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | (x-2)2+y2=16 | B. | x2+y2=16 | C. | (x-4)2+y2=16 | D. | x2+y2=4 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $-2+\frac{3}{2}i$ | B. | $-2-\frac{3}{2}i$ | C. | $2+\frac{3}{2}i$ | D. | $2-\frac{3}{2}i$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $-\frac{4}{3}$ | B. | $-\frac{3}{4}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{4}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{{\sqrt{5}}}{5}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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