11.已知函數(shù)f(x)=a(lnx-2x2)-3x,a∈R.
(Ⅰ)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)當(dāng)a=-1時(shí),函數(shù)g(x)=tx2-4x+1滿足對任意的x1∈(0,e],都存在x2∈[0,1],使得f(x1)≥g(x2)成立,求實(shí)數(shù)t的取值范圍.

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)問題等價(jià)于f(x1min≥g(x2min,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性分別求出函數(shù)的最小值,求出t的范圍即可.

解答 解:(Ⅰ)函數(shù)f(x)的定義域是(0,+∞),
f′(x)=$\frac{a}{x}$-4ax-3=$\frac{-4{ax}^{2}-3x+a}{x}$,
a=0時(shí),f′(x)<0,則函數(shù)f(x)在(0,+∞)遞減;
a≠0時(shí),令f′(x)=0,得方程-4ax2-3x+a=0(*),△=9+16a2>0,
方程(*)的兩根分別是x1=$\frac{3+\sqrt{9+1{6a}^{2}}}{-8a}$,x2=$\frac{3-\sqrt{9+1{6a}^{2}}}{-8a}$,
a>0時(shí),x1<0<x2,可知x∈(0,x2)時(shí),f′(x)>0,x∈(x2,+∞)時(shí),f′(x)<0,
即函數(shù)f(x)在(0,x2)遞增,在(x2,+∞)遞減;
a<0時(shí),x2<0<x1,可知x∈(0,x1)時(shí),f′(x)<0,x∈(x1,+∞)時(shí),f′(x)>0,
即函數(shù)f(x)在(0,x1)遞減,在(x1,+∞)遞增;
綜上:a=0時(shí),函數(shù)f(x)在(0,+∞)遞減;
a>0時(shí),函數(shù)f(x)在(0,x2)遞增,在(x2,+∞)遞減;
a<0時(shí),函數(shù)f(x)在(0,x1)遞減,在(x1,+∞)遞增;
(Ⅱ)a=-1時(shí),f(x)=-lnx+2x2-3x,
對任意x1∈(0,e],都存在x2∈[0,1],使得f(x1)≥g(x2)成立,等價(jià)于f(x1min≥g(x2min,
∵f′(x)=-$\frac{1}{x}$+4x-3=$\frac{(4x+1)(x-1)}{x}$,
令f′(x)=0,解得:x=1或x=-$\frac{1}{4}$(舍),
x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)遞減,x∈(1,e]時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增,
∴x∈(0,e]時(shí),f(x)min=f(1)=-1;
而g(x)=t${(x-\frac{2}{t})}^{2}$+1-$\frac{4}{t}$,x∈[0,1],
$\frac{2}{t}$<0即t<0時(shí),g(x)在[0,1]遞減,
故g(x)min=g(1)=t-3,
由$\left\{\begin{array}{l}{t<0}\\{t-3≤-1}\end{array}\right.$,得t<0,
0<$\frac{2}{t}$<1即t>2時(shí),g(x)min=g($\frac{2}{t}$)=1-$\frac{4}{t}$,
由$\left\{\begin{array}{l}{t>2}\\{0<t≤2}\end{array}\right.$,得t不存在,
$\frac{2}{t}$≥1即0<t≤2時(shí),g(x)在[0,1]遞減,
故g(x)min=g(1)=t-3,由$\left\{\begin{array}{l}{0<t≤2}\\{t-3≤-1}\end{array}\right.$,得0<t≤2,
故t=0時(shí),g(x)=-4x+1,g(x)在[0,1]遞減,g(x)min=g(1)=-3<-1成立,
綜上,t的范圍是(-∞,2].

點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.

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