题目内容
9.已知函数f(x)=a-$\frac{1}{x}$-lnx(a∈R),若f(x)有两零点x1,x2(x1<x2),求x1+x2<3ea-1-1.分析 由函数零点存在定理,知f(x)=0,构造函数g(x)=ax-1-xlnx,利用导数函数的极值的关系,求出函数的极大值为pp=ea-1,再构造函数m(x)=lnx-$\frac{2(x-p)}{x+p}$-lnp,通过导数判断单调性,整理,变形,即可得证.
解答 解:∵f(x)=0,
∴ax-1-xlnx=0,
设g(x)=ax-1-xlnx,
故x1,x2也是g(x)=0的两个零点.
由g′(x)=a-1-lnx=0,得x=ea-1,
当g′(x)>0时,即0<x<ea-1,函数g(x)单调递增,
当g′(x)<0时,即x>ea-1,函数g(x)单调递减,
记p=ea-1,p是g(x)的唯一最大值点,故有$\left\{\begin{array}{l}{g(p)>0}\\{{x}_{1}<p<{x}_{2}}\end{array}\right.$,
作函数m(x)=lnx-$\frac{2(x-p)}{x+p}$-lnp,
则m′(x)=$\frac{(x-p)^{2}}{x(x+p)^{2}}$≥0,
故m(x)单调递增.
当x>p时,g(x)>g(p)=0;当0<x<p时,g(x)<0.
于是,ax1-1=x1lnx1<$\frac{2{x}_{1}({x}_{1}-p)}{{x}_{1}+p}$+x1lnp.
整理,得(2+lnp-a)x12-(2p+ap-plnp-1)x1+p>0,
即x12-(3ea-1-1)x1+ea-1>0.
同理x22-(3ea-1-1)x2+ea-1<0.
故x22-(3ea-1-1)x2+ea-1<x12-(3ea-1-1)x1+ea-1,
即(x2+x1)(x2-x1)<(3ea-1-1)(x2-x1),
于是x1+x2<3ea-1-1.
点评 本题考查函数的性质和运用,主要考查函数的零点的求法和取值范围,同时考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,运用构造函数判断单调性是解题的关键,属于难题.
| A. | $\frac{1}{4}:\frac{1}{6}:\frac{1}{π}$ | B. | $\frac{π}{6}:\frac{π}{4}$:2 | C. | 2:3:2π | D. | $\frac{π}{6}:\frac{π}{4}$:1 |
| A. | 0.94 | B. | 0.97 | C. | 0.06 | D. | 0.03 |
如图,直线l:y=-x+1与椭圆$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}+\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1(a>b>0)相交于A、B两点.