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已知函数f(x)=ax2-lnx,x∈(0,e],其中e是自然对数的底数,a∈R.
(Ⅰ)当a=1时,求函数f(x)的单调区间与极值;
(Ⅱ)是否存在实数a,使f(x)的最小值是3?若存在,求出a的值;若不存在,说明理由.
(Ⅰ)∵f(x)=x2-lnx,x∈(0,e],f′(x)=2x-
1
x
=
2x2-1
x
,x∈(0,e],…(1分)
令f′(x)>0,得
2
2
<x<e,f′(x)<0,得0<x<
2
2

∴f(x)的单调增区间是[
2
2
,e],单调减区间为(0,
2
2
].…(4分)
f(x)的极小值为f(
2
2
)=
1
2
-ln
2
2
=
1
2
+
1
2
ln2.无极大值.…(5分)
(Ⅱ)假设存在实数a,使f(x)=ax2-lnx,(x∈[0,e])有最小值3,
f′(x)=2ax-
1
x
=
2ax2-1
x
…(6分)
①当a≤0时,x∈(0,e],所以f′(x)<0,所以f(x)在(0,e]上单调递减,
f(x)min=f(e)=ae2-1=3a=
4
e2
(舍去)…(8分)
②当a>0时,令f′(x)=0得:x=
1
2a

(ⅰ)当0<
1
2a
<e即a>
1
2e2

f(x)在(0,
1
2a
]上单调递减,在(
1
2a
,e]上单调递增,
∴f(x)min=f(
1
2a
)=
1
2
-ln
1
2a
=3
.得a=
e5
2
.…(10分)
(ⅱ)当
1
2a
≥e即0<a≤
1
2e2
时,
x∈(0,e]时,f’(x)<0,所以,f(x)在(0,e]上单调递减,
f(x)min=f(e)=ae2-1=3a=
4
e2
(舍去),此时f(x)无最小值.
综上,存在实数a=
e5
2
,使得当x∈(0,e]时,f(x)有最小值3.…(12分)
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A.
8
9
B.
10
9
C.
16
9
D.
28
9

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a
x
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1
2
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2a
x2+1
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