题目内容
【题目】已知函数
(a∈R且a≠0).
(1)当a
时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)讨论函数f(x)的单调性与单调区间;
(3)若y=f(x)有两个极值点x1,x2,证明:f(x1)+f(x2)<9﹣lna.
【答案】(1)x+y﹣2
1=0.(2)答案不唯一,具体见解析(3)证明见解析
【解析】
(1)根据a
,得到
求导,再利用导数的几何意义求切线方程.
(2)根据f′(x)=2
,由﹣x2+2
x﹣a=0,根据定义域,分△=12﹣4a>0且
,a<0,△≤0,三种情况讨论求解.
(3)根据y=f(x)有两个极值点x1,x2,由(2)知,﹣x2+2x﹣a=0有两个正根x1,x2,△=12﹣4a>0,x1+x2=2,x1x2=a>0,然后将f(x1)+f(x2)<9﹣lna,转化为alna﹣lna﹣a+2>0,a∈(0,3)成立,构造函数g(x)=xlnx﹣lnx﹣x+2,利用导数法求其最小值即可.
(1)因为a时,
,
所以f′(x)=2
x,f′(1)=﹣1,f(1)=2,
所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为:y﹣2
(x﹣1),
即x+y﹣21=0.
(2)由题意可知f(x)的定义域为(0,+∞),
因为f′(x)=2,由﹣x2+2x﹣
,x2
,x1>x2,
当a∈(0,3)时,满足x1>x2>0,
所以有x∈(0,x2)和(x1,+∞)时,f′(x)<0,
即f(x)在区间(0,x2)和(x1,+∞)上为减函数.
又x∈(x2,x1)时,f′(x)>0,即f(x)在区间(x2,x1)上为增函数.
当a<0时,有x1>0,x2<0,则x∈(0,x1)时,f′(x)>0,f(x)为增函数;x∈(x1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;
当a≥3时,△≤0,f′(x)≤0恒成立,所以f(x)在(0,+∞)为减函数,
综上所述,当a<0时,在(0,3
),f(x)为增函数;在(3,+∞),f(x)为减函数;
当0<a<3时,f(x)在区间(0,3
)和(3,+∞)上为减函数,在(3,3),f(x)为增函数;
当a≥3时,在(0,+∞)上,f(x)为减函数.
(3)因为y=f(x)有两个极值点x1,x2,
则f′(x)
0有两个正根x1,x2,即﹣x2+2x﹣a=0有两个正根x1,x2,可得:△=12﹣4a>0,x1+x2=2,x1x2=a>0,
即a∈(0,3),所以f(x1)+f(x2)=2(x1+x2)﹣aln(x1x2)
(
)+1=﹣alna+a+7,
若要f(x1)+f(x2)<9﹣lna,即要alna﹣lna﹣a+2>0,
构造函数g(x)=xlnx﹣lnx﹣x+2,则g′(x)=1+lnx
1=lnx
,且在(0,3)上为增函数,
又g′(1)=﹣1<0,g′(2)=ln2
0,
所以存在x0∈(1,2),使得g(x0)=0,
即lnx0
,且x∈(1,x0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,x∈(x0,2)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
所以g(x)在(1,2)上有最小值g(x0)=x0lnx0﹣x0﹣lnx0+2=3﹣(x0
),
又因为x0∈(1,2),则x0∈(2,
),
所以g(x0)>0在x0∈(1,2)上恒成立,即f(x1)+f(x2)<9﹣lna成立.
