考点:函数的单调性及单调区间,函数的最值及其几何意义
专题:计算题,函数的性质及应用,导数的综合应用
分析:(1)求出a=0的h(x)解析式,求出定义域,求出导数,令导数大于0,得增区间,令导数小于0,得减区间;
(2)a∈(1,2)时,求出F(x)的导数,判断函数在(
,+∞)时,F(x)是增函数,于是问题等价于:对任意的a∈(1,2),不等式ln
+1-a+k(a
2-1)>0恒成立,再利用导函数研究不等式左边的最小值看是否符合要求,即可求实数m的取值范围.
解答:
解:(1)当a=0时,h(x)=
(x>0且x≠1),导数h′(x)=
,
当x>
时,h′(x)>0,h(x)递增;当0<x<1,1<x<
时,h′(x)<0,h(x)递减.
则有h(x)的增区间为(
,+∞),减区间为(0,1),(1,
);
(2)F(x)=f(x)+g(
)=x
2-ax+ln
,
∴F′(x)=
,
∵a∈(1,2),∴
<
,
∴x∈(
,+∞)时,F(x)是增函数,
∴x∈[
,1],F(x)
max=F(1)=1-a+ln
,a∈(1,2),
∵对任意的a∈(1,2),总存在x∈[
,1],使不等式F(x)>k(1-a
2)成立,
∴对任意的a∈(1,2),不等式1-a+ln
>k(1-a
2)成立.
于是问题等价于:对任意的a∈(1,2),不等式ln
+1-a+k(a
2-1)>0恒成立.
记g(a)=ln
+1-a+k(a
2-1),(1<a<2)
则g′(a)=
(2ka-1+2k),
当k=0时,g′(a)=
<0,∴g(a)在区间(1,2)上递减,此时,g(a)<g(1)=0,
由于a
2-1>0,∴k≤0时不可能使g(a)>0恒成立,
故必有k>0,∴g′(a)=
(2ka-1+2k).
若
-1>1,可知g(a)在区间(1,min{2,
-1})上递减,
在此区间上,有g(a)<g(1)=0,与g(a)>0恒成立矛盾,故
-1≤1,
这时,g'(a)>0,g(a)在(1,2)上递增,恒有g(a)>g(1)=0,满足题设要求,
∴
,即k≥
,
∴实数k的取值范围为[
,+∞).
点评:本题考查利用导数研究函数单调性,考查函数恒成立问题,考查函数与方程思想、分类讨论思想,综合性强,难度大.
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