分析:(Ⅰ)先求導(dǎo)得到
f′(x)=2x-+b,由
f′(2)=4-+b=0,f(1)=1+b=0,得到a與b的值,再令導(dǎo)數(shù)大于0,或小于0,得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,再由零點(diǎn)存在性定理得到得到x
0∈(3,4),進(jìn)而得到n的值;
(Ⅱ)令g(b)=xb+x
2-alnx,b∈[-2,-1],問題轉(zhuǎn)化為在x∈(1,e)上g(b)
max=g(-1)<0有解即可,亦即只需存在x
0∈(1,e)使得x
2-x-alnx<0即可,連續(xù)利用導(dǎo)函數(shù),然后分別對1-a≥0,1-a<0,看是否存在x
0∈(1,e)使得h(x
0)<h(1)=0,進(jìn)而得到結(jié)論.
解答:解:(Ⅰ)
f′(x)=2x-+b,∵x=2是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn),∴
f′(2)=4-+b=0.
∵1是函數(shù)f(x)的零點(diǎn),得f(1)=1+b=0,
由
,解得a=6,b=-1.…(2分)
∴f(x)=x
2-x-6lnx,
令
f′(x)=2x--1=
=>0,x∈(0,+∞),得x>2;
令f′(x)<0得0<x<2,
所以f(x)在(0,2)上單調(diào)遞減;在(2,+∞)上單調(diào)遞增.…(4分)
故函數(shù)f(x)至多有兩個(gè)零點(diǎn),其中1∈(0,2),x
0∈(2,+∞),
因?yàn)閒(2)<f(1)=0,f(3)=6(1-ln3)<0,f(4)=6(2-ln4)=
6ln>0,
所以x
0∈(3,4),故n=3.…(6分)
(Ⅱ)令g(b)=xb+x
2-alnx,b∈[-2,-1],則g(b)為關(guān)于b的一次函數(shù)且為增函數(shù),
根據(jù)題意,對任意b∈[-2,-1],都存在x∈(1,e)(e 為自然對數(shù)的底數(shù)),使得f(x)<0成立,
則在x∈(1,e)上
g(b)max=g(-1)=-x+x2-alnx<0,有解,
令h(x)=x
2-x-alnx,只需存在x
0∈(1,e)使得h(x
0)<0即可,
由于
h′(x)=2x-1-=,
令φ(x)=2x
2-x-a,x∈(1,e),φ'(x)=4x-1>0,
∴φ(x)在(1,e)上單調(diào)遞增,φ(x)>φ(1)=1-a,…(9分)
①當(dāng)1-a≥0,即a≤1時(shí),φ(x)>0,即h′(x)>0,h(x)在(1,e)上單調(diào)遞增,∴h(x)>h(1)=0,不符合題意.
②當(dāng)1-a<0,即a>1時(shí),φ(1)=1-a<0,φ(e)=2e
2-e-a
若a≥2e
2-e>1,則φ(e)<0,所以在(1,e)上φ(x)<0恒成立,即h′(x)<0恒成立,∴h(x)在(1,e)上單調(diào)遞減,
∴存在x
0∈(1,e)使得h(x
0)<h(1)=0,符合題意.
若2e
2-e>a>1,則φ(e)>0,∴在(1,e)上一定存在實(shí)數(shù)m,使得φ(m)=0,
∴在(1,m)上φ(x)<0恒成立,即h′(x)<0恒成立,∴h(x)在(1,e)上單調(diào)遞減,
∴存在x
0∈(1,e)使得h(x
0)<h(1)=0,符合題意.
綜上所述,當(dāng)a>1時(shí),對任意b∈[-2,-1],都存在x∈(1,e)(e 為自然對數(shù)的底數(shù)),使得f(x)<0成立.…(12分)