已知函数f(x)=alnx+x2,(a为常数)
(1)若a=-2,求证:f(x)在(1,+∞)上是增函数;
(2)若存在x∈[1,e],使f(x)≤(a+2)x,求a的取值范围.
分析:(1)由题设条件知
f′(x)=-+2x=,当x>1时,f'(x)>0,即可证明结论;
(2)由f(x)≤(a+2)x知alnx+x
2-(a+2)x≤0,设g(x)=alnx+x
2-(a+2)x,据题意,当x∈[1,e]时,g(x)
min≤0,
g′(x)=+2x-(a+2)==.再通过分类讨论可知a的取值范围是[-1,+∞).
解答:解:(1)a=-2,f(x)=-2lnx+x
2f′(x)=-+2x=,∵当x>1时,x
2-1>0,∴f'(x)>0
故f(x)在(1,+∞)上是增函数.
(2)令g(x)=f(x)-(a+2)x,
若存在x∈[1,e]使f(x)≤(a+2)x等价于:当x∈[1,e]时,g(x)
min≤0
g′(x)=+2x-(a+2)==,x∈[1,e]
由g'(x)=0解得
x1=1,x2=(i)当
≤1时,g'(x)>0,g(x)在[1,e]上单调增,g(x)
min=g(1)=1-(a+2)≤0,∴-1≤a≤2
(ii)当
1<<e时,
| x |
(1,) |
|
(,e) |
| f'(x) |
- |
0 |
+ |
| f(x) |
↘ |
极小值 |
↗ |
∴
g(x)min=g()=aln--a,∵
0<ln<1∴
aln-a<0∴2<a<2e时,g(x)≤0恒成立.
(iii)当
≥e时,g'(x)<0,g(x)在[1,e]上单调减g(x)
min=g(e)=a+e
2-(a+2)e≤0,∴
a≥又
-2e=<0,∴a≥2e
综上可知,当a≥-1时,存在x∈[1,e]使f(x)≤(a+2)x.
点评:本题考查利用导数研究单调性用,解题时要认真审题,注意分类讨论思想的合理运用.