Question

15．已知函數(shù)f（x）=a（x-1）²+lnx，a∈R．
（Ⅰ）當(dāng)$a=-\frac{1}{4}$時(shí)，求函數(shù)y=f（x）的單調(diào)減區(qū)間；
（Ⅱ）$a=\frac{1}{2}$時(shí)，令$h（x）=f（x）-3lnx+x-\frac{1}{2}$．求h（x）在[1，e]上的最大值和最小值；
（Ⅲ）若a≤0時(shí)，求證：函數(shù)f（x）≤x-1在x∈[1，+∞）恒成立．

Answer 1

分析 （Ⅰ）先求導(dǎo)函數(shù)，再根據(jù)f′（x）＜0，即可求出函數(shù)y=f（x）的單調(diào)減區(qū)間，
（Ⅱ）先求導(dǎo)函數(shù)，再根據(jù)導(dǎo)數(shù)和函數(shù)的最值的關(guān)系即可求出，
（Ⅲ）構(gòu)造函數(shù)，求導(dǎo)函數(shù)，求出函數(shù)的最大值即可判斷．

解答 解：（Ⅰ）當(dāng)$a=-\frac{1}{4}$時(shí)，f（x）=-$\frac{1}{4}$（x-1）²+lnx，x＞0，
∴f′（x）=-$\frac{1}{2}$（x-1）+$\frac{1}{x}$，
令f′（x）=-$\frac{1}{2}$（x-1）+$\frac{1}{x}$＜0，
解得x＞2，
∴f（x）在（2，+∞）單調(diào)遞減；
（Ⅱ）當(dāng)a=$\frac{1}{2}$時(shí)，h（x）=$\frac{1}{2}$（x-1）²+lnx-3lnx+x-$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$（x-1）²-2lnx+x-$\frac{1}{2}$，
∴h′（x）=x-$\frac{2}{x}$，令h′（x）=0得x=$\sqrt{2}$，
當(dāng)x∈[1，$\sqrt{2}$]時(shí)，h′（x）＜0，
當(dāng)x∈[$\sqrt{2}$，e]時(shí)，h'（x）＞0，
故$x=\sqrt{2}$是函數(shù)h（x）在[1，e]上唯一的極小值點(diǎn)，
故$h{（x）_{min}}=h（\sqrt{2}）=1-ln2$，
又$h（1）=\frac{1}{2}$，$h（e）=\frac{1}{2}{e^2}-2＞\frac{1}{2}$，
∴h（x）_max=$\frac{1}{2}{e^2}-2$=$\frac{{{e^2}-4}}{2}$，
（Ⅲ）設(shè)g（x）=f（x）-x+1=a（x-1）²+lnx-x+1，x≥1
∴g′（x）=2ax-2a+$\frac{1}{x}$+1=$\frac{2{a}^{2}-（2a+1）x+1}{x}$=$\frac{（2ax-1）（x-1）}{x}$，
∵a≤0，x≥1，
∴g′（x）≤0在[1，+∞）山恒成立，
∴g（x）在[1，+∞）上單調(diào)遞減，
∴g（x）_max=g（1）=-1+1=0，
∴函數(shù)f（x）≤x-1在x∈[1，+∞）恒成立

點(diǎn)評(píng) 本題考查了導(dǎo)數(shù)和函數(shù)的單調(diào)性最值的關(guān)系，以及不等式恒成立，關(guān)鍵是求導(dǎo)，屬于中檔題．