已知函數(shù)f(x)=ln(
1
2
+
ax
2
)+x2-ax(a為常數(shù),a>0).
(1)若x=
1
2
是函數(shù)f(x)的一個極值點(diǎn),求a的值;
(2)求證:當(dāng)0<a≤2時,f(x)在[
1
2
,+∞)上是增函數(shù);
(3)若對任意的a∈(1,2)總存在x0∈[1,2],使不等式f(x0)>m(1-a2)成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
考點(diǎn):利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,函數(shù)恒成立問題,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值
專題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(1)先求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過f′(
1
2
)=0,解出a的值即可;
(2)當(dāng)x≥
1
2
時,x-
a2-2
2a
≥0,又
2ax
1+ax
>0,得到f′(x)≥0,從而得到函數(shù)的單調(diào)性;
(3)將問題轉(zhuǎn)化為對任意的a∈(1,2),不等式ln(
1
2
+
1
2
a)+1-a+m(a2-1)>0恒成立,通過討論函數(shù)g(a)=ln(
1
2
+
1
2
a)+1-a+m(a2-1)的單調(diào)性,從而求出m的范圍.
解答: 解:f′(x)=
1
2
a
1
2
+
1
2
ax
+2x-a=
2ax(x-
a2-2
2a
)
1+ax

(1)由已知,得 f′(
1
2
)=0且
a2-2
2a
≠0,∴a2-a-2=0,
∵a>0,∴a=2;
(2)當(dāng)0<a≤2時,
a2-2
2a
-
1
2
=
(a-2)(a+1)
2a
≤0,∴
1
2
a2-2
2a
,
∴當(dāng)x≥
1
2
時,x-
a2-2
2a
≥0,又
2ax
1+ax
>0,∴f′(x)≥0,
故f(x)在[
1
2
,+∞)上是增函數(shù);
(3)a∈(1,2)時,由(2)知,f(x)在[1,2]上的最小值為f(1)=ln(
1
2
+
1
2
a)+1-a,
于是問題等價于:對任意的a∈(1,2),不等式ln(
1
2
+
1
2
a)+1-a+m(a2-1)>0恒成立,
記g(a)=ln(
1
2
+
1
2
a)+1-a+m(a2-1),(1<a<2)
則g′(a)=
1
1+a
-1+2ma=
a
1+a
[2ma-(1-2m)],
當(dāng)m≤0時,2ma-1+2m<0,∴g’(a)<0,
∴g(a)在區(qū)間(1,2)上遞減,
此時,g(a)<g(1)=0,∴m≤0時不可能使g(a)>0恒成立,故必有m>0,
∴g′(a)=
2ma
1+a
[a-(
1
2m
-1)].
1
2m
-1>1,可知g(a)在區(qū)間(1,min{2,
1
2m
-1})上遞減,
在此區(qū)間上,有g(shù)(a)<g(1)=0,與g(a)>0恒成立矛盾,
1
2m
-1≤1,這時,g′(a)>0,g(a)在(1,2)上遞增,
恒有g(shù)(a)>g(1)=0,滿足題設(shè)要求,
m>0
1
2m
-1≤1
,即m≥
1
4
,
∴實(shí)數(shù)m的取值范圍為[
1
4
,+∞).
點(diǎn)評:本題考查了函數(shù)的單調(diào)性問題,考查了導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,考查了轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.
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1
x
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16
3
+2ln3恒成立,求正實(shí)數(shù)a的取值范圍.

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π
6
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3
3
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3
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3
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化簡:
1-cos(2π+θ)
1+cos(2π+θ)
+
1+cos(2π-θ)
1-cos(2π-θ)
(π<θ<
3
2
π).

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