题目内容
19.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$ax2-(2a+1)x+2lnx(a∈R).(1)若曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线斜率为-1,求a的值;
(2)讨论函数f(x)的极值;
(3)设g(x)=x2-2x,若对任意x1∈(0,2],均存在x2∈(0,2],使得f(x1)<g(x2),求a的取值范围.
分析 (1)根据函数在曲线上一点的导数等于过这点切线的斜率,很容易求出a=2;
(2)求得导数,并分解因式,对a讨论,求得单调区间,可得f(x)的极值;
(3)由题意可得[f(x)]max<g(x)max在(0,2]恒成立,求得g(x)的最大值0,说明在(0,2]上f(x)的最大值小于0,所以就转变成求函数f(x)的最大值了.而求函数的最大值,求函数的导数,判断函数的单调性,求函数的单调区间,并注意讨论a.
解答 解:(1)函数f(x)=$\frac{1}{2}$ax2-(2a+1)x+2lnx的导数为
f′(x)=ax-(2a+1)+$\frac{2}{x}$,
曲线在(1,f(1))处的切线斜率为f′(1)=a-(2a+1)+2=-1,
解得a=2;
(2)f′(x)=ax-(2a+1)+$\frac{2}{x}$=$\frac{(ax-1)(x-2)}{x}$,(x>0),
①当a=0时,f′(x)=$\frac{2-x}{x}$,x>2时,f′(x)<0,f(x)递减,
0<x<2时,f′(x)>0,f(x)递增,
f(x)在x=2处取得极大值,且为2ln2--2a-2;
②当a<0时,x>2时,f′(x)<0,f(x)递减,
0<x<2时,f′(x)>0,f(x)递增,
f(x)在x=2处取得极大值,且为2ln2--2a-2;
③当a>0时,若$\frac{1}{a}$<2,即a>$\frac{1}{2}$,则f(x)在(0,$\frac{1}{a}$),(2,+∞)单调递增,($\frac{1}{a}$,2)单调递减,
∴f(x)的极大值为f($\frac{1}{a}$)=-2-2lna,f(x)的极小值为f(2)=2ln2-2a-2;
若$\frac{1}{a}$≥2,即0<a≤$\frac{1}{2}$,则f(x)在(0,2]上单调递增,(2,$\frac{1}{a}$)递减,($\frac{1}{a}$,+∞)递增,
∴f(x)的极大值为f(2)=2ln2-2a-2,f(x)的极小值为f($\frac{1}{a}$)=-2-2lna;
(3)由g(x)=x2-2x=(x-1)2-1在(0,2]的最大值为g(2)=0,
由题意可得[f(x)]max<g(x)max=0在(0,2]恒成立,
f′(x)=ax-(2a+1)+$\frac{2}{x}$=$\frac{(ax-1)(x-2)}{x}$,
∴①a=0时,在(0,2]上f'(x)=$\frac{2-x}{x}$≥0,
∴f(x)在(0,2]单调递增,∴fmax(x)=f(2)=2ln2-2<0,∴a=0符合题意.
②a<0时,在(0,2]上f′(x)=$\frac{(ax-1)(x-2)}{x}$=$\frac{a(x-\frac{1}{a})(x-2)}{x}$>0,
∴f(x)在(0,2]单调递增,∴fmax(x)=f(2)=2ln2-2a-2<0.
解得a>ln2-1,∴ln2-1<a<0符合题意.
③a>0时,若$\frac{1}{a}$<2,即a>$\frac{1}{2}$,则f(x)在(0,$\frac{1}{a}$)单调递增,($\frac{1}{a}$,2)单调递减,
∴fmax(x)=f($\frac{1}{a}$)=-2-2lna<0,∴a>$\frac{1}{2}$符合题意.
若$\frac{1}{a}$≥2,即0<a≤$\frac{1}{2}$,则f(x)在(0,2]上单调递增,
∴fmax(x)=f(2)=2ln2-2a-2<0,∴0<a≤$\frac{1}{2}$符合题意.
综上得:a∈(ln2-1,+∞).
点评 考查的知识点有:函数在一点的导数与过这点切线的关系,用导数判断函数的单调性和极值.由任意存在性可知,得出只要让f(x)的最大值小于g(x)的最大值,并注意对a的讨论过程.
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如图,已知在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=AA1=2,∠ACB=$\frac{π}{3}$,点D是线段BC的中点.| A. | π | B. | $\frac{5π}{4}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}π}}{3}$ | D. | $\frac{{2\sqrt{3}}}{9}{π^2}$ |