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2.已知函数f(x)=alnx-$\frac{1}{2}$x2+bx存在极小值,且对于b的所有可能取值,f(x)的极小值恒大于0,则a的最小值为-e3

分析 求函数的导数,根据函数存在极小值等价为f′(x)=$\frac{a}{x}$-x+b=0有解,转化为一元二次方程,根据一元二次方程根与判别式△之间的关系进行转化求解即可.

解答 解:函数的定义域为(0,+∞),
则函数的导数f′(x)=$\frac{a}{x}$-x+b,
若函数f(x)=alnx-$\frac{1}{2}$x2+bx存在极小值,
则f′(x)=$\frac{a}{x}$-x+b=0有解,
即-x2+bx+a=0有两个不等的正根,
则 $\left\{\begin{array}{l}{△{=b}^{2}+4a>0}\\{{x}_{1}{+x}_{2}=b>0}\\{{x}_{1}{•x}_{2}=-a>0}\end{array}\right.$,得b>2$\sqrt{-a}$,(a<0),
由f′(x)=0得x1=$\frac{b-\sqrt{{b}^{2}+4a}}{2}$,x2=$\frac{b+\sqrt{{b}^{2}+4a}}{2}$,
分析易得f(x)的极小值点为x1
∵b>2$\sqrt{-a}$,(a<0),
∴x1=$\frac{b-\sqrt{{b}^{2}+4a}}{2}$=$\frac{-2a}{b+\sqrt{{b}^{2}+4a}}$∈(0,$\sqrt{-a}$),
则f(x)极小值=f(x1)=alnx1-$\frac{1}{2}$x12+bx1=alnx1-$\frac{1}{2}$x12+x12-a=alnx1+$\frac{1}{2}$x12-a,
设g(x)=alnx+$\frac{1}{2}$x2-a,x∈(0,$\sqrt{-a}$),
f(x)的极小值恒大于0等价为g(x)恒大于0,
∵g′(x)=$\frac{a}{x}$+x=$\frac{a{+x}^{2}}{x}$<0,
∴g(x)在(0,$\sqrt{-a}$)上单调递减,
故g(x)>g($\sqrt{-a}$)=aln$\sqrt{-a}$-$\frac{3}{2}$a≥0,
得ln$\sqrt{-a}$≤$\frac{3}{2}$,即-a≤e3,则a≥-e3
故a的最小值为是-e3
故答案为:-e3

点评 本题主要考查函数极值的应用,求函数的导数,利用函数极值和导数之间的关系转化为一元二次方程根的与判别式△之间的关系是解决本题的关键.综合性较强,难度极大.

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