分析 求函數(shù)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)存在極小值等價(jià)為f′(x)=$\frac{a}{x}$-x+b=0有解,轉(zhuǎn)化為一元二次方程,根據(jù)一元二次方程根與判別式△之間的關(guān)系進(jìn)行轉(zhuǎn)化求解即可.
解答 解:函數(shù)的定義域?yàn)椋?,+∞),
則函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=$\frac{a}{x}$-x+b,
若函數(shù)f(x)=alnx-$\frac{1}{2}$x2+bx存在極小值,
則f′(x)=$\frac{a}{x}$-x+b=0有解,
即-x2+bx+a=0有兩個(gè)不等的正根,
則 $\left\{\begin{array}{l}{△{=b}^{2}+4a>0}\\{{x}_{1}{+x}_{2}=b>0}\\{{x}_{1}{•x}_{2}=-a>0}\end{array}\right.$,得b>2$\sqrt{-a}$,(a<0),
由f′(x)=0得x1=$\frac{b-\sqrt{^{2}+4a}}{2}$,x2=$\frac{b+\sqrt{^{2}+4a}}{2}$,
分析易得f(x)的極小值點(diǎn)為x1,
∵b>2$\sqrt{-a}$,(a<0),
∴x1=$\frac{b-\sqrt{^{2}+4a}}{2}$=$\frac{-2a}{b+\sqrt{^{2}+4a}}$∈(0,$\sqrt{-a}$),
則f(x)極小值=f(x1)=alnx1-$\frac{1}{2}$x12+bx1=alnx1-$\frac{1}{2}$x12+x12-a=alnx1+$\frac{1}{2}$x12-a,
設(shè)g(x)=alnx+$\frac{1}{2}$x2-a,x∈(0,$\sqrt{-a}$),
f(x)的極小值恒大于0等價(jià)為g(x)恒大于0,
∵g′(x)=$\frac{a}{x}$+x=$\frac{a{+x}^{2}}{x}$<0,
∴g(x)在(0,$\sqrt{-a}$)上單調(diào)遞減,
故g(x)>g($\sqrt{-a}$)=aln$\sqrt{-a}$-$\frac{3}{2}$a≥0,
得ln$\sqrt{-a}$≤$\frac{3}{2}$,即-a≤e3,則a≥-e3,
故a的最小值為是-e3,
故答案為:-e3.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查函數(shù)極值的應(yīng)用,求函數(shù)的導(dǎo)數(shù),利用函數(shù)極值和導(dǎo)數(shù)之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化為一元二次方程根的與判別式△之間的關(guān)系是解決本題的關(guān)鍵.綜合性較強(qiáng),難度極大.
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A. | x+2=0 | B. | x-2=0 | C. | y+2=0 | D. | y-2=0 |
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A. | ?x∈R,x2≥0 | B. | ?x∈R,x2<0 | C. | ?x∈R,x2<0 | D. | ?x∈R,x2>0 |
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A. | $\frac{3}{5}$i | B. | -$\frac{3}{5}$i | C. | $\frac{4}{5}$+$\frac{3}{5}$i | D. | $\frac{4}{5}$-$\frac{3}{5}$i |
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A. | 300 | B. | 200 | C. | 150 | D. | 100 |
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