题目内容
12.已知函数f(x)=(2-a)lnx+$\frac{1}{x}$+2ax(a∈R).(Ⅰ)当a<0时,求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)实数m为何值时,对任意的a∈(-3,-2)及x1,x2∈[1,3],恒有|f(x1)-f(x2)|<(m+ln3)a-2ln3成立.
分析 (Ⅰ)先求出函数的导数,通过讨论a的范围,从而求出函数的单调区间;
(Ⅱ)分别求出函数f(x)的最大值和最小值,从而得到|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(3),根据(m+ln3)a-2ln3>$\frac{2}{3}$-4a+(a-2)ln3,求出m的范围即可.
解答 解:(Ⅰ)由题意得函数f(x)的定义域是(0,+∞),
f′(x)=$\frac{2-a}{x}$-$\frac{1}{{x}^{2}}$+2a=$\frac{2{ax}^{2}+(2-a)x-1}{{x}^{2}}$,
当a<-2时,-$\frac{1}{a}$<$\frac{1}{2}$,令f′(x)<0,得:0<x<-$\frac{1}{a}$或x>$\frac{1}{2}$,
令f′(x)>0,得-$\frac{1}{a}$<x<$\frac{1}{2}$,
当-2<a<0时,得-$\frac{1}{a}$>$\frac{1}{2}$,
令f′(x)<0,得0<x<$\frac{1}{2}$或x>-$\frac{1}{a}$,
令f′(x)>0,得$\frac{1}{2}$<x<-$\frac{1}{a}$,
当a=-2时,f′(x)=$\frac{{(2x-1)}^{2}}{{x}^{2}}$<0,
综上所述,当a<-2时,f(x)的递减区间为(0,-$\frac{1}{a}$)和($\frac{1}{2}$,+∞)单调区间为(-$\frac{1}{a}$,$\frac{1}{2}$),
当a=-2时,f(x)在(0,+∞)单调递减,
当-2<a<0时,f(x)的递减区间为(0,$\frac{1}{2}$)和(-$\frac{1}{a}$,+∞),递增区间为:($\frac{1}{2}$,-$\frac{1}{a}$).
(Ⅱ)由(Ⅰ)得,当x∈(-3,-2]时,f(x)在区间[1,3]上单调递减,
当x=1时,f(x)取得最大值,当x=3时,f(x)取得最小值,
|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(3)=(1-2a)-[(2-a)ln3+$\frac{1}{3}$+6a]=$\frac{2}{3}$-4a+(a-2)ln3,
∵|f(x1)-f(x2)|<(m+ln3)a-2ln3恒成立,
∴(m+ln3)a-2ln3>$\frac{2}{3}$-4a+(a-2)ln3,整理得ma>$\frac{2}{3}$-4a,
∵a<0,∴m<$\frac{2}{3a}$-4恒成立,∵-3<a<-2,∴-$\frac{13}{3}$<$\frac{2}{3a}$-4<-$\frac{38}{9}$,
∴m≤-$\frac{13}{3}$.
点评 本题考察了函数的单调性,考察导数的应用,考察分类讨论思想,是一道中档题.
名校课堂系列答案| A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 2 |
| A. | f(x)为偶函数且最小正周期为π | B. | f(x)为奇函数且最小正周期为π | ||
| C. | f(x)为偶函数且最小正周期为2π | D. | f(x)为奇函数且最小正周期为2π |
| A. | 命题p∨q是假命题 | B. | 命题p∧q是真命题 | ||
| C. | 命题p∧(¬q)是真命题 | D. | 命题p∨(¬q)是假命题 |
| A. | $\sqrt{3}$+1 | B. | $\sqrt{2}$+1 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 2 |
