已知函數(shù)f(x)=x2+
2
x
+alnx(x>0)

(Ⅰ) 若f(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,求a的取值范圍;
(Ⅱ)若定義在區(qū)間D上的函數(shù)y=f(x)對于區(qū)間D上的任意兩個值x1、x2總有以下不等式
1
2
[f(x1)+f(x2)]≥f(
x1+x2
2
)
成立,則稱函數(shù)y=f(x)為區(qū)間D上的“凹函 數(shù)”.試證當a≤0時,f(x)為“凹函數(shù)”.
分析:(Ⅰ)由f(x)=x2+
2
x
+alnx
,得f(x)=2x-
2
x2
+
a
x
,由函數(shù)為[1,+∞)上單調(diào)增函數(shù),知f′(x)≥0在[1,+∞)上恒成立,即不等式2x-
2
x2
+
a
x
≥0
在[1,+∞)上恒成立.由此能求出a的取值范圍.
(Ⅱ)由f(x)=x2+
2
x
+alnx
,得
f(x1)+f(x2)
2
=
1
2
(x12+x22)+(
1
x1
+
1
x2
)+
a
2
(lnx1+lnx2)
=
1
2
(x12+x22)+
x1+x2
x1x2
+aln
x1x2
f(
x1+x2
2
)=(
x1+x2
2
)2+
4
x1+x2
+aln
x1+x2
2
,由此入手能夠證明當a≤0時,f(x)為“凹函數(shù)”.
解答:解:(Ⅰ)由f(x)=x2+
2
x
+alnx

f(x)=2x-
2
x2
+
a
x
…(2分)
函數(shù)為[1,+∞)上單調(diào)函數(shù).
若函數(shù)為[1,+∞)上單調(diào)增函數(shù),
則f′(x)≥0在[1,+∞)上恒成立,
即不等式2x-
2
x2
+
a
x
≥0
在[1,+∞)上恒成立.
也即a≥
2
x
-2x2
在[1,+∞)上恒成立.…(3分)
φ(x)=
2
x
-2x2
,上述問題等價于a≥φ(x)max,
φ(x)=
2
x
-2x2
為在[1,+∞)上的減函數(shù),
則φ(x)max=φ(1)=0,于是a≥0為所求.…(5分)
(Ⅱ)證明:由f(x)=x2+
2
x
+alnx

f(x1)+f(x2)
2
=
1
2
(x12+x22)+(
1
x1
+
1
x2
)+
a
2
(lnx1+lnx2)

=
1
2
(x12+x22)+
x1+x2
x1x2
+aln
x1x2
f(
x1+x2
2
)=(
x1+x2
2
)2+
4
x1+x2
+aln
x1+x2
2
…(7分)
1
2
(x12+x22)≥
1
4
[(x12+x22)+2x1x2]=(
x1+x2
2
)2
①…(9分)
又(x1+x22=(x12+x22)+2x1x2≥4x1x2,
x1+x2
x1x2
4
x1+x2
②…(10分)
x1x2
x1+x2
2

ln
x1x2
≤ln
x1+x2
2
,
∵a≤0
aln
x1x2
≥aln
x1+x2
2
③…(12分)
由①、②、③得
1
2
(x12+x22)+
x1+x2
x1x2
+aln
x1x2
≥(
x1+x2
2
)2+
4
x1+x2
+aln
x1x2

f(x1)+f(x2)
2
≥f(
x1+x2
2
)
,從而由凹函數(shù)的定義可知函數(shù)為凹函數(shù).…(13分)
點評:本題考查函數(shù)的恒等性在生產(chǎn)實際中的應(yīng)用,考查運算求解能力,推理論證能力;考查函數(shù)與方程思想,化歸與轉(zhuǎn)化思想.綜合性強,是高考的重點,易錯點是知識體系不牢固.
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x
a
-1)2+(
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x
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,其中0<a<b.
(1)當a=1,b=2時,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1對任意0<a<b恒成立,求實數(shù)m的取值范圍;
(3)設(shè)k、c>0,當a=k2,b=(k+c)2時,記f(x)=f1(x);當a=(k+c)2,b=(k+2c)2時,記f(x)=f2(x).
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4c2
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已知函數(shù)f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)當a=1,b=2時,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1對任意0<a<b恒成立,求實數(shù)m的取值范圍;
(3)設(shè)k、c>0,當a=k2,b=(k+c)2時,記f(x)=f1(x);當a=(k+c)2,b=(k+2c)2時,記f(x)=f2(x).
求證:f1(x)+f2(x)>
4c2
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