已知函数f(x)=lnx+ax2+x.(1)若f(x)在(0,+∞)是增函数,求a的取值范围;(2)已知a<0,对于函
已知函数f(x)=lnx+ax2+x.(1)若f(x)在(0,+∞)是增函数,求a的取值范围;(2)已知a<0,对于函数f(x)图象上任意不同两点A(x1,y1),B(x...
已知函数f(x)=lnx+ax2+x.(1)若f(x)在(0,+∞)是增函数,求a的取值范围;(2)已知a<0,对于函数f(x)图象上任意不同两点A(x1,y1),B(x2,y2),其中x2>x1,直线AB的斜率为k,记N(u,0),A1(x1,y1),B1(x2,y2),若A1B1=λA1N(1≤λ≤2),求证:f′(u)<k.
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解答:(1)解:求导函数可得:f′(x)=
(x>0)
∵f(x)在(0,+∞)是增函数,
∴f′(x)=
>0
∴2ax2+x+1>0
∴2a>?
?(
)2
∵x>0,∴?
?(
)2<0
∴a≥0;
(2)证明:∵A1(x1,y1),B1(x2,y2),∴k=
=
+a(x2+x1)+1
∵N(u,0),
=λ
(1≤λ≤2)
∴x2-x1=λ(u-x1)
∴u=
∴f′(u)=
+2a×
+1
∴f′(u)-k=
?
+
(2?λ)(x2?x1)
∵a<0,x2>x1,1≤λ≤2
∴
(2?λ)(x2?x1)≤0
∴要证f′(u)<k,只要证
?
<0
即
?ln
<0
设
=t,则
?ln
=
?lnt,显然t>1
令g(t)=
?lnt,则g′(t)=
记T(t)=-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2,对称轴为t=
∵1≤λ≤2,
≤
≤1
∴函数在(1,+∞)上单调递减,
∵T(1)=0,∴,t>1时,T(t)<0恒成立
即-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2<0恒成立
∵t(t+λ-1)2>0
∴g′(t)<0
∴g(t)<g(1)=0
∴f′(u)<k.
2ax2+x+1 |
x |
∵f(x)在(0,+∞)是增函数,
∴f′(x)=
2ax2+x+1 |
x |
∴2ax2+x+1>0
∴2a>?
1 |
x |
1 |
x |
∵x>0,∴?
1 |
x |
1 |
x |
∴a≥0;
(2)证明:∵A1(x1,y1),B1(x2,y2),∴k=
y2?y1 |
x2?x1 |
lnx2?lnx1 |
x2?x1 |
∵N(u,0),
A1B1 |
A1N |
∴x2-x1=λ(u-x1)
∴u=
x2+(λ?1)x1 |
λ |
∴f′(u)=
λ |
x2+(λ?1)x1 |
x2+(λ?1)x1 |
λ |
∴f′(u)-k=
λ |
x2+(λ?1)x1 |
lnx2?lnx1 |
x2?x1 |
a |
λ |
∵a<0,x2>x1,1≤λ≤2
∴
a |
λ |
∴要证f′(u)<k,只要证
λ |
x2+(λ?1)x1 |
lnx2?lnx1 |
x2?x1 |
即
λ(x2?x1) |
x2+(λ?1)x1 |
x2 |
x1 |
设
x2 |
x1 |
λ(x2?x1) |
x2+(λ?1)x1 |
x2 |
x1 |
λ(t?1) |
t+(λ?1) |
令g(t)=
λ(t?1) |
t+(λ?1) |
?t2+(λ2?2λ+2)t?(λ?1)2 |
t(t+λ?1)2 |
记T(t)=-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2,对称轴为t=
(λ?1)2+1 |
2 |
∵1≤λ≤2,
1 |
2 |
(λ?1)2+1 |
2 |
∴函数在(1,+∞)上单调递减,
∵T(1)=0,∴,t>1时,T(t)<0恒成立
即-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2<0恒成立
∵t(t+λ-1)2>0
∴g′(t)<0
∴g(t)<g(1)=0
∴f′(u)<k.
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