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已知f(x)=ax2(a∈R),g(x)=2lnx.(1)讨论函数F(x)=f(x)-g(x)的单调性;(2)是否存在这样的a的值,使得f(x)≥g(x)+2(x∈R*)恒成立,若不存在,请说明理由;若存在,求出
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已知f(x)=ax2(a∈R),g(x)=2lnx.
(1)讨论函数F(x)=f(x)-g(x)的单调性;
(2)是否存在这样的a的值,使得f(x)≥g(x)+2(x∈R*)恒成立,若不存在,请说明理由;若存在,求出所有这样的值.
(1)讨论函数F(x)=f(x)-g(x)的单调性;
(2)是否存在这样的a的值,使得f(x)≥g(x)+2(x∈R*)恒成立,若不存在,请说明理由;若存在,求出所有这样的值.
▼优质解答
答案和解析
(1)∵f(x)=ax2(a∈R),g(x)=2lnx.
函数F(x)=f(x)-g(x),
∴F(x)=ax2-2lnx,
其定义域为(0,+∞)(1分)
∴F′(x)=2ax−
=
(x>0)
(i)当a>0时,由ax2−1>0得x>
.由ax2−1<0得0<x<
故当a>0时,F(x)的递增区间为(
,+∞),递减区间为(0,
).(4分)
(ii)当a<0时,F'(x)<0(x>0)恒成立
故当a≤0时,F(x)在(0,+∞)上单调递减.(6分)
(2)即使F(x)≥2在x>0时恒成立.
由(1)可知当a≤0时,x→+∞,
则F(x)→-∞.F(x)≥2在x>0时不可能恒成立.(7分)
∴a>0,由(1)可知
Fmin(x)=F(
)=1−2ln
=1−ln
(10分)
∴只须1−ln
≥2即可,
∴lna≥1,
∴a≥e,
故存在这样的a的值,
使得f(x)≥g(x)+2(x∈R+)恒成立.
a的取值范围为[e,+∞).(12分)
函数F(x)=f(x)-g(x),
∴F(x)=ax2-2lnx,
其定义域为(0,+∞)(1分)
∴F′(x)=2ax−
| 2 |
| x |
| 2(ax2−1) |
| x |
(i)当a>0时,由ax2−1>0得x>
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
故当a>0时,F(x)的递增区间为(
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
(ii)当a<0时,F'(x)<0(x>0)恒成立
故当a≤0时,F(x)在(0,+∞)上单调递减.(6分)
(2)即使F(x)≥2在x>0时恒成立.
由(1)可知当a≤0时,x→+∞,
则F(x)→-∞.F(x)≥2在x>0时不可能恒成立.(7分)
∴a>0,由(1)可知
Fmin(x)=F(
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| 1 |
| a |
∴只须1−ln
| 1 |
| a |
∴lna≥1,
∴a≥e,
故存在这样的a的值,
使得f(x)≥g(x)+2(x∈R+)恒成立.
a的取值范围为[e,+∞).(12分)
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