已知函數(shù)f(x)=(a-
12
)x2+Inx(a∈R)

(1)當(dāng)a=0時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)若?x∈[1,3],使f(x)<(x+1)lnx成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)若函數(shù)f(x)的圖象在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)恒在直線y=2ax下方,求實數(shù)a的取值范圍.
分析:(1)當(dāng)a=0時,求函數(shù)f(x)的定義域,求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),利用導(dǎo)數(shù)大于0,即可得到單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)若?x∈[1,3],使f(x)<(x+1)Inx成立,就出a的不等式,構(gòu)造函數(shù)求出導(dǎo)數(shù),得到函數(shù)的最小值,即可求實數(shù)a的取值范圍;
(3)若函數(shù)f(x)的圖象在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)恒在直線y=2ax下方,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-2ax=(a-
1
2
)x2-2ax+lnx
,通過導(dǎo)數(shù)對a進行討論,當(dāng)a∈[-
1
2
,
1
2
]時,函數(shù)f(x)的圖象恒在直線y=2ax下方.
解答:解:顯然函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),
(1)當(dāng)a=0時,f(x)=-
1
2
x2+lnx
,f′(x)=-x+
1
x
=
-x2+1
x
;
由f'(x)>0,結(jié)合定義域解得0<x<1,
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1).
(2)將f(x)<(x+1)lnx化簡得(a-
1
2
)x2<xlnx
,∵x∈[1,3]∴有a<
lnx
x
+
1
2

g(x)=
lnx
x
+
1
2
,則g/(x)=
1-lnx
x2
,由g′(x)=0解得x=e.
當(dāng)1≤x<e時,g′(x)>0;當(dāng)e<x≤3時,g′(x)<0
g(x)max=g(e)=
1
e
+
1
2

∴?x∈[1,3],使f(x)<(x+1)lnx成立等價于a<g(x)max=g(e)=
1
e
+
1
2

即a的取值范圍為(-∞,
1
e
+
1
2
)

(3)令g(x)=f(x)-2ax=(a-
1
2
)x2-2ax+lnx
,則g(x)的定義域為(0,+∞).
在區(qū)間(1,+∞)上,函數(shù)f(x)的圖象恒在直線y=2ax下方等價于g(x)<0在區(qū)間(1,+∞)上恒成立.
g′(x)=(2a-1)x-2a+
1
x
=
(2a-1)x2-2ax+1
x
=
(x-1)[(2a-1)x-1]
x

①若a>
1
2
,令g'(x)=0,得極值點x1=1,x2=
1
2a-1
,
當(dāng)x2>x1=1,即
1
2
<a<1
時,在(x2,+∞)上有g(shù)'(x)>0,
此時g(x)在區(qū)間(x2,+∞)上是增函數(shù),并且在該區(qū)間上有g(shù)(x)∈(g(x2),+∞),不合題意;
當(dāng)x2<x1=1,即a≥1時,同理可知,g(x)在區(qū)間(1,+∞)上,有g(shù)(x)∈(g(1),+∞),也不合題意;
②若a≤
1
2
,則有2a-1≤0,此時在區(qū)間(1,+∞)上恒有g(shù)'(x)<0,
從而g(x)在區(qū)間(1,+∞)上是減函數(shù);
要使g(x)<0在此區(qū)間上恒成立,只須滿足g(1)=-a-
1
2
≤0
?a≥-
1
2
,
由此求得a的范圍是[-
1
2
,
1
2
].
綜合①②可知,當(dāng)a∈[-
1
2
1
2
]時,函數(shù)f(x)的圖象恒在直線y=2ax下方.
點評:本題考查函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,構(gòu)造法的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想,函數(shù)與方程的思想,高考的壓軸題.
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3x+5,(x≤0)
x+5,(0<x≤1)
-2x+8,(x>1)
,
求(1)f(
1
π
),f[f(-1)]
的值;
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是定義域上的遞減函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是( 。
A、(
1
3
,1)
B、(
1
3
,
1
2
]
C、(
1
3
,
6
11
]
D、[
6
11
,1

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|x-1|-a
1-x2
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