已知函數(shù)f(x)=ax3-3ax,g(x)=bx2+clnx,且g(x)在點(1,g(1))處的切線方程為2y-1=0.
(1)求g(x)的解析式;
(2)求函數(shù)F(x)=f(x)+g(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(3)設函數(shù)G(x)=
f(x),x≤0
g(x),x>0
,若方程G(x)=a2有且僅有四個解,求實數(shù)a的取值范圍.
分析:(1)先求導函數(shù)g′(x)=2bx+
c
x
,由條件,g(x)在點(1,g(1))處的切線方程為2y-1=0,可建立方程,從而可求g(x)的解析式;
(2)確定函數(shù)的定義域,再求導函數(shù),利用導數(shù)大于0,得到函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間,利用導數(shù)小于0,得到函數(shù)的單調(diào)減區(qū)間;
(3)分類討論,當x>0時,G(x)=g(x)=
1
2
x2-lnx
,g(x)在(0,+∞)上有極小值,即最小值為g(1)=
1
2
.當x≤0時,G(x)=f(x)=ax3-3ax,f′(x)=3ax2-3a=3a(x+1)(x-1),令f′(x)=0,得x=-1,再對a進行討論,結(jié)合函數(shù)的圖象,就可求出滿足條件的實數(shù)a的取值范圍.
解答:解:(1)先求導函數(shù)g′(x)=2bx+
c
x

由條件,g(x)在點(1,g(1))處的切線方程為2y-1=0.
g′(1)=0
g(1)=
1
2
,即
2b+c=0
b=
1
2
,
b=
1
2
,c=-1
,
g(x)=
1
2
x2-lnx

(2)由F(x)=ax3-3ax+
1
2
x2-lnx
,其定義域為(0,+∞),F′(x)=3ax2-3a+x-
1
x
=
(x+1)(x-1)(3ax+1)
x
,
令F′(x)>0,得(x-1)(3ax+1)>0(*)
①若a≥0,則x>1,即F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞);
②若a<0,(*)式等價于(x-1)(-3ax-1)<0,
a=-
1
3
,則(x-1)2<0,無解,即F(x)無單調(diào)增區(qū)間,
a<-
1
3
,則-
1
3a
<x<1
,即F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-
1
3a
,1)

-
1
3
<a<0
,則1<x<-
1
3a
,即F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,-
1
3a
)

(3)G(x)=
ax3-3ax,x≤0
1
2
x2-lnx,x>0

當x>0時,G(x)=g(x)=
1
2
x2-lnx
g′(x)=x-
1
x
=
(x+1)(x-1)
x
,
令g′(x)=0,得x=1,且當x∈(0,1),g′(x)<0,x∈(1,+∞),g′(x)>0,
∴g(x)在(0,+∞)上有極小值,即最小值為g(1)=
1
2
.          
當x≤0時,G(x)=f(x)=ax3-3ax,f′(x)=3ax2-3a=3a(x+1)(x-1),
令f′(x)=0,得x=-1,
①若a=0,方程G(x)=a2不可能有四個解;-----------------------------(12分)
②若a<0時,當x∈(-∞,-1),f′(x)<0,當x∈(-1,0),f′(x)>0,

∴f(x)在(-∞,0]上有極小值,即最小值為f(-1)=2a,
又f(0)=0,∴G(x)的圖象如圖1所示,
從圖象可以看出方程G(x)=a2不可能有四個解.----------(14分)
③若a>0時,當x∈(-∞,-1),f′(x)>0,當x∈(-1,0),f′(x)<0,
∴f(x)在(-∞,0]上有極大值,即最大值為f(-1)=2a,
又f(0)=0,
∴G(x)的圖象如圖2所示,
從圖象可以看出方程G(x)=a2若有四個解,
必須
1
2
a2<2a
,
2
2
<a<2

綜上所述,滿足條件的實數(shù)a的取值范圍是(
2
2
,2)
點評:本題以函數(shù)為載體,考查導數(shù)的運用,考查導數(shù)的幾何意義,考查函數(shù)的單調(diào)性,同時考查分類討論、數(shù)形結(jié)合的數(shù)學思想,綜合性強.
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a-x2
x
+lnx  (a∈R , x∈[
1
2
 , 2])

(1)當a∈[-2,
1
4
)
時,求f(x)的最大值;
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34
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