题目内容
2.已知函数f(x)=aln(x-a)-$\frac{1}{2}$x2+x(a<0).(1)求f(x)的单调区间;
(2)若-1<a<2(ln2-1),求证:函数f(x)只有一个零点x0,且a+1<x0<a+2.
分析 (1)先求出函数的导数,得到导函数小于0,从而求出函数的单调区间;(2)根据函数零点的判定定理进行证明即可.
解答 解:(1)∵f′(x)=$\frac{a}{x-a}$-x+1=$\frac{a-(x+1)(x-a)}{x-a}$,
∵a<0,x>a,
∴x-a>0,a-(x+1)(x-a)<0,
∴f′(x)<0,
∴f(x)在(0,+∞)单调递减;
(2)由-1<a<2(ln2-1),
∴a+1>0,a+2<2ln2,
∴$\frac{1}{2}$(a+2)<ln2,a-1<2ln2-3<0,
由(1)f(x)在(0,+∞)单调递减,
∴f(a+1)>f(a+2),
而f(a+1)=aln(a+1-a)-$\frac{1}{2}$(a+1)2+(a+1)
=-$\frac{1}{2}$a2-a-$\frac{1}{2}$+a+1
=-$\frac{1}{2}$(a+1)(a-1)>0,
f(a+2)=aln(a+2-a)-$\frac{1}{2}$(a+2)2+(a+2)
=aln2-$\frac{1}{2}$a(a+2)
=a[ln2$\frac{1}{2}$a+2)]<0,
∴函数f(x)只有一个零点x0,且a+1<x0<a+2.
点评 本题考察了函数的单调性问题,考察导数的应用,函数的零点的判定定理,本题属于中档题.
练习册系列答案
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