已知函数f(x)=(a+1)lnx+ax^2+1 (1).讨论单调性
已知函数f(x)=(a+1)lnx+ax^2+1(1).讨论单调性2.设a≤-2,证明,对任意X1,x2∈(0,+∞),/f(x1)-f(x2)≥/4/x1-x2/...
已知函数f(x)=(a+1)lnx+ax^2+1 (1).讨论单调性
2.设a≤-2,证明,对任意X1,x2∈(0,+∞),/f(x1)-f(x2)≥/4/x1-x2/ 展开
2.设a≤-2,证明,对任意X1,x2∈(0,+∞),/f(x1)-f(x2)≥/4/x1-x2/ 展开
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(1)
f(x)=(a+1)lnx+ax^2+1
得到定义域:x>0
求导:f’(x)=(a+1)/ x+2ax
当a≥0时,f’(x) >0,则f(x)单调递增
当a≤-1时,f’(x) <0,则f(x)单调递减
当-1<a<0时:
设g(x)=xf’(x)=2ax^2+a+1,
∵x>0;∴g(x)和f’(x)同号。
此时当x≥√(-(a+1)/2a)时,g(x)≥0,则f’(x)≥0,那么f(x)单调递增
此时当0<x<√(-(a+1)/2a)时,g(x)<0,则f’(x)<0,那么f(x)单调递减.
至此f(x)的单调性讨论完毕。
(2)
- f’(x)= -(a+1)/ x-2ax≥2√(2a(a+1))
∵a≤-2
∴2√(2a(a+1)) ≥4
又∵a≤-2
∴f’(x)<0; - f’(x)>0; - f’(x)=| f’(x)|
从而得到:| f’(x)| ≥4
由拉格朗日中值定理得到:
在(x1,x2)之间存在一点ξ,成立式子:
|f(x1)-f(x2)|/|x1-x2|=|f’(ξ)|
因为任意x有| f’(x)| ≥4,那么就有| f’(ξ)| ≥4
所以得到:
|f(x1)-f(x2)|/|x1-x2|≥4
也就得证:
|f(x1)-f(x2)| ≥4|x1-x2|;
f(x)=(a+1)lnx+ax^2+1
得到定义域:x>0
求导:f’(x)=(a+1)/ x+2ax
当a≥0时,f’(x) >0,则f(x)单调递增
当a≤-1时,f’(x) <0,则f(x)单调递减
当-1<a<0时:
设g(x)=xf’(x)=2ax^2+a+1,
∵x>0;∴g(x)和f’(x)同号。
此时当x≥√(-(a+1)/2a)时,g(x)≥0,则f’(x)≥0,那么f(x)单调递增
此时当0<x<√(-(a+1)/2a)时,g(x)<0,则f’(x)<0,那么f(x)单调递减.
至此f(x)的单调性讨论完毕。
(2)
- f’(x)= -(a+1)/ x-2ax≥2√(2a(a+1))
∵a≤-2
∴2√(2a(a+1)) ≥4
又∵a≤-2
∴f’(x)<0; - f’(x)>0; - f’(x)=| f’(x)|
从而得到:| f’(x)| ≥4
由拉格朗日中值定理得到:
在(x1,x2)之间存在一点ξ,成立式子:
|f(x1)-f(x2)|/|x1-x2|=|f’(ξ)|
因为任意x有| f’(x)| ≥4,那么就有| f’(ξ)| ≥4
所以得到:
|f(x1)-f(x2)|/|x1-x2|≥4
也就得证:
|f(x1)-f(x2)| ≥4|x1-x2|;
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