設函式f(x)x2 x alnx,其中a 0(1)若a 6,求f(x)在上的最值(2)若f(x)在定義域內既

時間 2021-09-13 23:24:29

1樓:匿名使用者

題目重在考查學生利用導數研究函式的極值;利用導數求閉區間上函式的最值的能力.

(1)a=-6,f(x)=x2-x+alnx,∴f′(x)=(2x+3)(x−2)/x (x>0)∴x∈[1,2],f′(x)≤0,x∈[2,4],f′(x)≥0,∴f(x)min=f(2)=2-6ln2,f(x)max=max,∵f(1)=0,f(4)=12-12ln2>0,∴f(x)max=12-12ln2;

(2)∵函式f(x)既有極大值,又有極小值,∴f′(x)=(2x²−x+a)/x =0在(0,+∞)內有兩個不等實根,

∴2x²-x+a=0在(0,+∞)內有兩個不等實根,令g(x)=2x²-x+a,

則△=1−8a>0 且 g(0)=a>0 成立求得0<a<1/8

2樓:笨笨

(1)a=-6,f(x)=x2-x+alnx,∴f′(x)=(2x+3)(x?2)

x,x>0

∴x∈[1,2],f′(x)≤0,x∈[2,4],f′(x)≥0,∴f(x)min=f(2)=2-6ln2,f(x)max=max,∵f(1)=0,f(4)=12-12ln2>0,∴f(x)max=12-12ln2;

(2)∵函式f(x)既有極大值,又有極小值,∴f′(x)=2x

?x+a

x=0在(0,+∞)內有兩個不等實根,

∴2x2-x+a=0在(0,+∞)內有兩個不等實根,令g(x)=2x2-x+a,則

△=1?8a>0

g(0)=a>0

,解得0<a<18.

設函式f(x)=x2-x+alnx,其中a≠0.(1)a=-6,求函式f(x)在[1,4]上的最值;(2)設函式f(x)既有極

3樓:福州吧壹母m楲

(1)解:a=-6,f(x)=x2-x+alnx,∴f′(x)=(2x+3)(x?2)

x,x>0

∴x∈[1,2],f′(x)≤0,x∈[2,4],f′(x)≥0,∴f(x)min=f(2)=2-6ln2,f(x)max=max,∵f(1)=0,f(4)=12-12ln2>0,∴f(x)max=12-12ln2;

(2)解:∵函式f(x)既有極大值,又有極小值,∴f′(x)=2x

?x+a

x=0在(0,+∞)內有兩個不等實根,

∴2x2-x+a=0在(0,+∞)內有兩個不等實根,令g(x)=2x2-x+a,則

△=1?8a>0

g(0)=a>0

,解得0<a<18,

(3)證明:a=-1時,f(x)=x2-x-lnx,∴f′(x)=(2x+1)(x?1)

x≥0恆成立,

∴f(x)在[1,+∞)上為增函式,

∴f(x)min=f(1)=0,

∴x2-x≥lnx(x=1時取等號),

則k2-k≥lnk,

∴(12+22+…+n2)-(1+2+…+n)≥lnn!,∴n(n+1)(2n+1)

6-n(n+1)

2≥lnn!,

∴n(n

?1)3

)≥lnn!,

∴en(n

?1)≥(n!)3.

已知函式f(x)=x2-(a+2)x+alnx,其中常數a∈r.(1)當a=4時,求函式f(x)的極值點;(2)令f(x)=f

4樓:尛辰丶

(1)當a=4時,f′(x)=2x+4

x-6=2(x?1)(x?2)x,

當0<x<1或x>2時,f′(x)>0,即f(x)在(0,1),(2,+∞)上單調遞增;

當1<x<2時,f′(x)<0,即f(x)在(1,2)上單調遞減;

所以x=1為函式f(x)的極大值點,x=2為函式f(x)的極小值點.(2)f(x)=f(x)+(a+2)x=x2+alnx,若函式f(x)在區間[2,+∞)上單調遞增,只需滿足f′(x)=2x+a

x≥0對x∈[2,+∞)恆成立.

即a≥-2x2對x∈[2,+∞)恆成立.

∴a≥-8,經檢驗a≥-8滿足題意.…(8分)(3)由題意:當a=4時,f′(x)=2x+4x-6,

則在點p處切線的斜率kx0=f′(x0)=2x0+4x-6,

y=g(x)=(2x0+4

x-6)(x-x0)+x

?6x+4lnx

令φ(x)=f(x)-g(x)=x2-6x+4lnx-(2x0+4x-6)(x-x0)-(x

?6x+4lnx

)φ(x0)=0,φ′(x)=2x+4

x-6-(2x0+4

x-6)=2(x-x0)(1-2xx

)=2x

(x-x0)(x-2x),

當x0<2

x,即x0<2

時,φ(x)在(x0,2

x)上單調遞減,

∴x∈(x0,2

x)時,φ(x)<φ(x0)=0,此時φ(x)x?x<0,

當x0>2

x,即x0>

2時,φ(x)在(2

x,x0)上單調遞減,

∴x∈(2

x,x0)時,φ(x)>φ(x0)=0,此時φ(x)x?x<0,

∴在(0,

2)∪(

2,+∞)上不存在特殊點.

當x0=2

x,即x0=

2時,φ′(x)=2

x(x-

2)2>0,φ(x)在(0,+∞)上是增函式,此時φ(x)x?x>0,

∴x=2

是一個“特殊點”的橫座標.

設函式f(x)=x2-(a+2)x+alnx,其中a∈r.(ⅰ)若函式f(x)的圖象在點(a,f(a))處的切線與直線x-

5樓:驚嘆

(ⅰ)函式f(x)的定義域是.…(1分)

對f(x)求導數,得f′(x)=2x?(a+2)+a

x=2x

?(a+2)x+a

x.…(3分)

由題意,得a>0,且f′(a)=1,

解得a=2.…(5分)

(ⅱ)由f′(x)=0,得方程2x2-(a+2)x+a=0,

一元二次方程2x2-(a+2)x+a=0存在兩解x1=1,x=a2

,…(6分)

當x2≤0時,即當a≤0時,隨著x的變化,f(x)與f′(x)的變化情況如下表:

x(0,1)

1(1,+∞)

f′(x)-0

+ f(x)

↘極小值

↗即函式f(x)在(0,1)上單調遞減,在(1,+∞)上單調遞增.

所以函式f(x)在x=1存在極小值f(1)=-a-1;          …(8分)

當0<x2<1時,即當0<a<2時,隨著x的變化,f(x)與f′(x)的變化情況如下表:

x(0,a2)

a2(a2

,1) 1

(1,+∞)

f′(x)+0

-0+ f(x)

↗極大值

↘極小值

↗即函式f(x)在(0,a

2),(1,+∞)上單調遞增,在(a

2,1)上單調遞減.

所以函式f(x)在x=1存在極小值f(1)=-a-1,在x=a

2存在極大值f(a

2)=alna

2?a?a

4;…(10分)

當x2=1時,即當a=2時,

因為f′(x)=2(x?1)

x≥0(當且僅當x=1時等號成立),

所以f(x)在(0,+∞)上為增函式,故不存在極值;           …(12分)

當x2>1時,即當a>2時,隨著x的變化,f(x)與f′(x)的變化情況如下表:

x(0,1)

1(1,a2)

a2(a2

,+∞)

f′(x)+0

-0+ f(x)

↗極大值

↘極小值

↗即函式f(x)在(0,1),(a

2,+∞)上單調遞增,在(1,a

2)上單調遞減.

所以函式f(x)在x=1存在極大值f(1)=-a-1,在x=a

2存在極小值f(a

2)=alna

2?a?a4;

綜上,當a≤0時,函式f(x)存在極小值f(1)=-a-1,不存在極大值;

當0<a<2時,函式f(x)存在極小值f(1)=-a-1,存在極大值 f(a

2)=alna

2?a?a4;

當a=2時,函式f(x)不存在極值;

當a>2時,函式f(x)存在極大值f(1)=-a-1,存在極小值f(a

2)=alna

2?a?a

4.…(14分)

設f x x 4 ax 3 bx 2 cx d,其中a b c d是常數。如果f 1 10,f 2 20,f 3 30,求f 10 f 6 的值

設f x f x 10x f 1 f 2 f 3 0 f x x 1 x 2 x 3 x h f 10 f 10 100 9 8 7 10 h 100 f x f x 10x f 6 f 6 60 7 8 9 6 h 60f 10 f 6 10 9 8 7 9 8 7h 100 6 7 8 9 7 ...

設函式f x 2cos x sin 2 x6 a 其中0,a屬於R ,且f x 的影象在y軸右側的最高點的

劉傻妮子 f x 2cos x sin 2 x 6 a 1 cos2 x sin2 x cos 6 cos2 x sin 6 a 1 a sin2 x cos 6 cos2 x sin 6 1 a sin 2 x 6 當2 6 6 2,即影象出現y軸右側的第一個最高點 橫座標x 6 此時,1.函式f...

設函式f x x 1,對任意x

風行小夫 將不等式變形為f x m 4m 2f x f x 1 4f m 0 並將函式f x x 2 1代入得 x 2 m 2 1 4m 2 x 2 1 x 2 2x 4 m 2 1 0在x 2 3時恆成立 化簡得 1 4m 4 m 2 x 2 2m 2x 3m 2 0 令g x 1 4m 4 m ...