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已知函数f(x)=
1
2
ax2-lnx(a∈R).
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若在区间[1,e]上,函数y=f(x)的图象恒在直线y=1的上方,求a的取值范围;
(3)设g(x)=x3-2bx+1,当a=
1
e
时,若对于任意的x1∈[1,e],总存在x2∈(0,1],使得f(x1)≥g(x2)成立,求b的取值范围.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)由已知得x>0,f′(x)=ax-
1
x
=
ax2-1
x
,由此根据a的取值范围分类讨论,利用导数性质能求出f(x)的单调区间.
(2)由题意,对于任意的x∈[1,e],
1
2
ax2-lnx>1
恒成立,即
1
2
a>
1+lnx
x2
对于任意的x∈[1,e]恒成立.由此利用构造法结合导数性质能求出a的取值范围.
(3)由已知得存在x2∈(0,1],使得g(x2)≤f(x1min.利用导数性质列表讨论,能求出b的取值范围.
解答: 解:(1)x>0,f′(x)=ax-
1
x
=
ax2-1
x
.…(1分)
若a≤0,则f′(x)<0恒成立,∴f(x)的减区间为(0,+∞).…(2分)
若a>0,令f′(x)=0,得x=
a
a
x=-
a
a
舍去).
x∈(0,
a
a
)
时,f′(x)<0,∴f(x)的减区间为(0,
a
a
)

x∈(
a
a
,+∞)
时,f′(x)>0,∴f(x)的增区间为(
a
a
,+∞)
.…(4分)
(2)由题意,对于任意的x∈[1,e],
1
2
ax2-lnx>1
恒成立,
1
2
a>
1+lnx
x2
对于任意的x∈[1,e]恒成立.
h(x)=
1+lnx
x2
,x∈[1, e]

h′(x)=
x-(1+lnx)2x
x4
=
-1-2lnx
x3
<0
在x∈(1,e)上恒成立.…(6分)
而h(x)在[1,e]上图象不间断,∴h(x)在[1,e]上是单调减函数,
∴h(x)在[1,e]上的最大值为h(1)=1,则
1
2
a>1

因此a>2…(8分)
(3)∵对任意的x1∈[1,e],存在x2∈(0,1],使得f(x1)≥g(x2),
∴存在x2∈(0,1],使得g(x2)≤f(x1min
a=
1
e
时,f(x)=
1
2e
x2-lnx
f′(x)=
1
e
x-
1
x
=
x2-e
ex

令f'(x)=0,得x=
e
x=- 
e
舍去).
列表如下:
x(1,
e
)
e
(
e
, e)
f'(x)-0+
f(x)极小值
∵f(x)在[1,e]上图象不间断,
∴f(x)在[1,e]上的最小值f(x)min=f(
e
)=0
.       …(11分)
∴存在x2∈(0,1],使得x23-2bx2+1 ≤0,即只要2b ≥ (
x
2
2
+
1
x2
)min

φ(x)=x2+
1
x
,x∈(0,1)
,则φ′(x)=2x-
1
x2
=
2x3-1
x2

令φ'(x)=0,得x=
3
1
2
x=- 
3
1
2
舍去).
列表如下:
x(0, 
3
1
2
)
3
1
2
(
3
1
2
, 1)
φ'(x)-0+
φ(x)
∵φ(x)在(0,1]上图象不间断,
∴φ(x)在(0,1]上的最小值φ(x)min=φ(
3
1
2
)=
3
2
32
.   …(15分)
2b ≥ 
3
2
32
,即b ≥ 
3
4
32
. …(16分)
点评:本题主要考查函数与导数等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力,考查分类与整合思想、数形结合思想、函数与方程思想、化归与转化思想等.
练习册系列答案
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令函数f(x)=
sin
πx
2
,x∈[-1,1]
1-|2-x|,x∈(1,3]
,若mf(x)=x恰有2个根,则m的值为(  )
A、1B、2C、3D、0

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函数f(x)=
1
3
x3-4x+4.
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cos(-θ-
π
2
)•sin(
2
+θ)
sin(2π-θ)

(1)化简g(θ);
(2)若g(
π
3
+θ)=
1
3
,θ∈(
π
6
6
),求g(
6
+θ)的值;
(3)若g(
3
2
π-θ)-g(θ)=
1
3
,θ∈(-
π
2
π
2
),求g(θ)-g(
π
2
-θ)的值.

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已知曲线C1
x=cosθ
y=
3
6
sinθ
(θ为参数),C2
x=
2
2
+t•cosα
y=t•sinα
(t为参数).
(Ⅰ)将C1、C2的方程化为普通方程;
(Ⅱ)若C2与C1交于M、N,与x轴交于P,求|PM|•|PN|的最小值及相应α的值.

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