分析:(Ⅰ)①利用函数f(x)的定义域为(-1,+∞),可得所求函数的定义域为(0,+∞);
②利用换元法,可得二次方程,分类讨论,可求a
2+c
2的最小值;
(Ⅱ)求导函数,再分类讨论,确定函数的单调性,求出函数的最值,利用若对任意的x∈[1,e],都有
≤g(x)≤2e恒成立,即可求实数b的取值范围;
(Ⅲ)因函数f(x)图象上的点都在
所表示的平面区域内,则当x∈[0,+∞)时,不等式f(x)≤x恒成立,即ax
2+ln(x+1)-x≤0恒成立,设g(x)=ax
2+ln(x+1)-x(x≥0),只需g(x)
max≤0即可,分类讨论,即可得到结论.
解答:解:(Ⅰ)①∵函数f(x)的定义域为(-1,+∞),∴所求函数的定义域为(0,+∞);…(3分)
②函数h(x)=x
4+[f(x)-ln(x+1)](x+
)+cx
2+f′(0)=0,
即
x2+ax+c++=0,
令t=
x+,方程为t
2+at+c-2=0,t≥2,
设g(t)=0,
当
->2,即a<-4时,只需△=a
2-4c+8≥0,此时,a
2+c
2≥16;
当
-≤2,即a≥-4时,只需2
2+2a+c-2≤0,即2a+c+2≤0,此时
a2+c2≥.
∴a
2+c
2的最小值为
.…(5分)
(Ⅱ)由题,g′(x)=
,x∈[1,e]
令h(x)=x
2+bx-1,注意y=h(x)的图象过点(0,-1),且开口向上,从而有
(1)当h(1)≥0,即b≥0时,g′(x)≥0,g(x)单调递增,
所以有
,得
0≤b≤e-; …(7分)
(2)当g(e)=e
2+eb-1≤0,即b≤
-e时,g′(x)≤0,g(x)单调递减,
所以有
得
b≥-e,故只有
b=-e符合;…(9分)
(3)当
即
-e<b<0时,记函数h(x)=x
2+bx-1的零点为t∈[1,e),
此时,函数g(x)在(1,t)上单调递减,在(t,e)上单调递增,
所以,
| | g(1)≤2e | | g(e)≤2e | | g(t)=t++blnt≥ |
| |
,∴
t++blnt≥
因为t∈(1,e)是函数h(x)=x
2+bx-1的零点,所以
b=-t,
故有
t++(-t)lnt≥
令m(t)=
t++(-t)lnt,t∈(1,e),则m′(t)=
(-1-)lnt≤0
所以函数y=h(t)在(1,e)上单调递减,故m(t)>m(e)=
恒成立,
此时,
-e<b<0;
综上所述,实数b的取值范围是[
-e,e-]. …(11分)
(Ⅲ)因函数f(x)图象上的点都在
所表示的平面区域内,则当x∈[0,+∞)时,不等式f(x)≤x恒成立,即ax
2+ln(x+1)-x≤0恒成立,
设g(x)=ax
2+ln(x+1)-x(x≥0),只需g(x)
max≤0即可.
由
g′(x)=,
(ⅰ)当a=0时,
g′(x)=,当x>0时,g′(x)<0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,
故g(x)≤g(0)=0成立.(13分)
(ⅱ)当a>0时,由
g′(x)==0,因x∈[0,+∞),所以x=
-1,
①若
-1<0,即a>
时,在区间x∈(0,+∞)上,g′(x)>0,则函数g(x)在x∈[0,+∞)上单调递增,g(x)在x∈[0,+∞)上无最大值,此时不满足条件;
②若
-1≥0,即
0<a≤时,函数g(x)在
(0,-1)上单调递减,在区间
(-1,+∞)上单调递增,
同样g(x)在x∈[0,+∞)上无最大值,不满足条件.(15分)
(ⅲ)当a<0时,由
g′(x)=,∵x∈[0,+∞),∴2ax+(2a-1)<0,
∴g′(x)<0,故函数g(x)在x∈[0,+∞)上单调递减,故g(x)≤g(0)=0成立.
综上所述,实数a的取值范围是(-∞,0].(16分)
