题目内容
18.已知函数f(x)=x2-ax,g(x)=lnx,h(x)=f(x)+g(x),(a∈R).(1)若不等式f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(2)若实数h(x)有两个极值点x1,x2;
①求实数a的取值范围;②当x1∈(0,$\frac{1}{2}$)时,求证:h(x1)-h(x2)>$\frac{3}{4}$-ln2.
分析 (1)由f(x)≥g(x),推出$a≤x-\frac{lnx}{x}$(x>0),令$φ(x)=x-\frac{lnx}{x}$(x>0),求出函数的导数,通过当0<x<1时,当x>1时,判断函数的单调性,求解函数的最值,即可求解实数a的取值范围.
(2)法1:①求出$h′(x)=2x+\frac{1}{x}-a$,利用基本不等式,结合当$a≤2\sqrt{2}$时,当$a>2\sqrt{2}$时,求出函数的单调区间,函数的最值,然后求解实数a的取值范围.
法2:求出函数的导数,$h′(x)=2x+\frac{1}{x}-a=\frac{{2{x^2}-ax+1}}{x}$,转化为分子二次方程2x2-ax+1=0有两相异正根x1,x2,求解a的范围.
②利用①知,x1,x2即方程2x2-ax+1=0的两个根,通过韦达定理推出$h({x_1})-h({x_2})=\frac{1}{4x_1^2}-x_1^2+2ln{x_1}+ln2$,构造新函数,通过新函数的导数,新函数的单调性,证明即可.
解答 解:(1)由f(x)≥g(x),得$a≤x-\frac{lnx}{x}$(x>0),令$φ(x)=x-\frac{lnx}{x}$(x>0)
得$φ′(x)=\frac{{{x^2}-1+lnx}}{x^2}$…(1分)
∴当0<x<1时,x2-1<0,lnx<0,从而φ′(x)<0,
∴φ(x)在(0,1)上是减函数…(2分)
当x>1时,x2-1>0,lnx>0,从而φ′(x)>0,∴φ(x)在(1,+∞)上是增函数…(3分)
∴φ(x)min=φ(1)=1,
∴a≤1即实数a的取值范围是(-∞,1]…(4分)
(2)法1:①∵h(x)=x2-ax+lnx(x>0),∴$h′(x)=2x+\frac{1}{x}-a$,
∴$h′(x)≥2\sqrt{2}-a$(当且仅当$x=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$时取等号)…(5分)
当$a≤2\sqrt{2}$时,h′(x)≥0,函数h(x)在区间(0,+∞)上单调递增,函数h(x)无极值点…(6分)
当$a>2\sqrt{2}$时,$h′(x)=\frac{{2{x^2}-ax+1}}{x}$
当$x∈(0,\frac{{a-\sqrt{{a^2}-8}}}{4})$时,h′(x)>0;当$x∈(\frac{{a-\sqrt{{a^2}-8}}}{4},\frac{{a+\sqrt{{a^2}-8}}}{4})$时,h′(x)<0;
当$x∈(\frac{{a+\sqrt{{a^2}-8}}}{4},+∞)$时,h′(x)>0
故函数h(x)在区间$(0,\frac{{a-\sqrt{{a^2}-8}}}{4})$上单调递增,
在区间$(\frac{{a-\sqrt{{a^2}-8}}}{4},\frac{{a+\sqrt{{a^2}-8}}}{4})$上单调
递减,在区间$(\frac{{a+\sqrt{{a^2}-8}}}{4},+∞)$上单调递增
函数h(x)有两个极值点${x_1}=\frac{{a-\sqrt{{a^2}-8}}}{4}$,${x_2}=\frac{{a+\sqrt{{a^2}-8}}}{4}$…(8分)
综上所述,实数a的取值范围是$(2\sqrt{2},+∞)$…(9分)
法2:∵h(x)=x2-ax+lnx(x>0),∴$h′(x)=2x+\frac{1}{x}-a=\frac{{2{x^2}-ax+1}}{x}$
问题等价于方程2x2-ax+1=0有两相异正根x1,x2…(6分)
∴$\left\{{\begin{array}{l}{△={{(-a)}^2}-8>0}\\{{x_1}+{x_2}=\frac{a}{2}>0}\\{{x_1}{x_2}=\frac{1}{2}>0}\end{array}}\right.$…(8分)
解得$a>2\sqrt{2}$,故实数a的取值范围是$(2\sqrt{2},+∞)$…(9分)
②由①知,x1,x2即方程2x2-ax+1=0的两个根,${x_1}{x_2}=\frac{1}{2}$,
∴$h({x_1})-h({x_2})=x_1^2-x_2^2-a({x_1}-{x_2})+ln{x_1}-ln{x_2}$,又$2x_1^2+1=a{x_1}$,$2x_2^2+1=a{x_2}$,
∴$h({x_1})-h({x_2})=\frac{1}{4x_1^2}-x_1^2+2ln{x_1}+ln2$…(10分)
令$k(x)=\frac{1}{{4{x^2}}}-{x^2}+2lnx+ln2$,$x∈(0,\frac{1}{2})$
得$k′(x)=-\frac{{{{(2{x^2}-1)}^2}}}{{2{x^3}}}<0$,∴k(x)在$(0,\frac{1}{2})$为减函数,
∴$k(x)>k(\frac{1}{2})=\frac{3}{4}-ln2$∴$h({x_1})-h({x_2})>\frac{3}{4}-ln2$…(12分)
点评 本题考查函数的导数的综合应用,函数的单调性以及构造法,转化思想的应用,考查分析问题解决问题的能力.
如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,顶点A、C的坐标分别为(-1,2)、(3,2),点B在x轴上,抛物线y=-x2+bx+c经过A、C两点.
直三棱柱ABC-A1B1C1 中,AA1=AB=AC=1,E,F分别是CC1、BC 的中点,AE⊥