考點(diǎn):利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
專題:函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)
f′(x)=-2x+a=,由f'(x)=0,得-2x
2+ax+1=0,該方程的判別式△=a
2+8>0,可知方程-2x
2+ax+1=0有兩個實(shí)數(shù)根
,又x>0,故取
x=;當(dāng)
x∈(0,)時,f'(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)
x∈(,+∞)時,f'(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
(Ⅱ)
g′(x)=,當(dāng)x∈(0,1)時,g'(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(1,e)時,g'(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減,知函數(shù)g(x)在區(qū)間(0,e)上的極大值為
g(1)=,也為該區(qū)間上的最大值,于是函數(shù)g(x)在區(qū)間(0,e]的值域?yàn)?span id="bto2sgf" class="MathJye">(0,
].令
F(x)=f(x)+,則
F′(x)=f′(x)=,探討函數(shù)F(x)的單調(diào)性,約束a的范圍.
解答:
(Ⅰ)
f′(x)=-2x+a=,
由f'(x)=0,得-2x
2+ax+1=0,該方程的判別式△=a
2+8>0,
可知方程-2x
2+ax+1=0有兩個實(shí)數(shù)根
,又x>0,故取
x=,
當(dāng)
x∈(0,)時,f'(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)
x∈(,+∞)時,f'(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是
(0,);遞減區(qū)間是
(,+∞).
(Ⅱ)
g′(x)=,當(dāng)x∈(0,1)時,g'(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(1,e)時,
g'(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減,知函數(shù)g(x)在區(qū)間(0,e)上的極大值為
g(1)=,
也為該區(qū)間上的最大值,于是函數(shù)g(x)在區(qū)間(0,e]的值域?yàn)?span id="k7ho7lk" class="MathJye">(0,
].
令
F(x)=f(x)+,則
F′(x)=f′(x)=,
由F'(x)=0,結(jié)合(Ⅰ)可知,方程F'(x)=0在(0,∞)上有一個實(shí)數(shù)根x
3,
若x
3≥e,則F(x)在(0,e]上單調(diào)遞增,與在(0,e]內(nèi)有兩個不同的實(shí)數(shù)根相矛盾,不合題意,可知F'(x)=0在(0,e]有唯一的解
x3=,
且F(x)在
(0,)上單調(diào)遞增;在
(,+∞)上單調(diào)遞減.
因?yàn)?x
0∈(0,e],方程
f(x)+=g(x0)在(0,e]內(nèi)有兩個不同的實(shí)數(shù)根,所以F(e)≤0,且
F(x)max>.
由F(e)≤0,即
lne-e2+ae+≤0,解得
a≤.
由
F(x)max=f(x3)+>,即f(x
3)>0,
lnx3-+ax3>0,
因?yàn)?span id="sznjwym" class="MathJye">-2
+a
x3+1=0,所以
a=2x3-,代入
lnx3-+ax3>0,得
lnx3+-1>0,
令h(x)=lnx+x
2-1,∴h′(x)=
+2x在(0,e]上恒正,∴h(x)=lnx+x
2-1在(0,e]上遞增,
∵h(yuǎn)(1)=0,∴h(x
3)>h(1)=0,∴1<x
3<e,∵
a=2x3-單調(diào)遞增,∴
1<a<2e-,
綜上,實(shí)數(shù)a的取值范圍是(1,
]
點(diǎn)評:本題主要考查函數(shù)與導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,要善于構(gòu)造函數(shù)轉(zhuǎn)化問題解題,本題屬于高檔題.