已知函数f(x)=lnx-ax+ -1(a∈R),(Ⅰ)当a≤ 时,讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设g(x)=x 2 -2bx+4,当a= 时

已知函数f(x)=lnx-ax+-1(a∈R),(Ⅰ)当a≤时,讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设g(x)=x2-2bx+4,当a=时,若对任意x1∈(0,2),存在x2∈[... 已知函数f(x)=lnx-ax+ -1(a∈R),(Ⅰ)当a≤ 时,讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设g(x)=x 2 -2bx+4,当a= 时,若对任意x 1 ∈(0,2),存在x 2 ∈[1,2],使f(x 1 )≥g(x 2 ),求实数b的取值范围。 展开
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冷宜修0j8
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解:(Ⅰ)因为
所以
令h(x)=ax 2 -x+1-a,x∈(0,+∞),
①当a=0时,h(x)=-x+1,x∈(0,+∞),
所以当x∈(0,1)时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,此时f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
②当a≠0时,由f′(x)=0,即ax 2 -x+1-a=0,解得x 1 =1,
(ⅰ)当 时,x 1 =x 2 ,h(x)≥0恒成立,此时f′(x)≤0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
(ⅱ)当 时, ,x∈(0,1)时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
时,h(x)<0,此时f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
(ⅲ)当a<0时,由于 时,h(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
x∈(1,+∞)时,h(x)<0,此时f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(0,1)上单调递减,函数f(x)在(1,+∞)上单调递增;
时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
时,函数f(x)在(0,1)上单调递减,函数f(x)在 上单调递增,
函数f(x)在 上单调递减;
(Ⅱ)因为 ,由(Ⅰ)知,x 1 =1,x 2 =3 (0,2),
当x∈(0,1)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
当x∈(1,2)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,所以f(x)在(0,2)上的最小值为
由于“对任意x 1 ∈(0,2),存在x 2 ∈[1,2],使f(x 1 )≥g(x 2 )” 等价于“g(x)在[1,2]上的最小值不大于f(x)在(0,2)上的最小值”,
又g(x)=(x-b) 2 +4-b 2 ,x∈[1,2],
所以(ⅰ)当b<1时,因为[g(x)] min =g(1)=5-2b>0,此时与(*)矛盾;
(ⅱ)当b∈[1,2]时,因为[g(x)] min =4-b 2 ≥0,同样与(*)矛盾;
③当b∈(2,+∞)时,因为[g(x)] min =g(2)=8-4b,
解不等式 ,可得
综上,b的取值范围是

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