题目内容
5.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$x2-mlnx+(m-1)x,m∈R.(1)若函数f(x)在x=2处有极值,求m的值;
(2)当m≤0时,讨论函数f(x)的单调性;
(3)求证:当m=-2时,对任意的x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2,有$\frac{f({x}_{2})-f({x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$+1>0.
分析 (1)先求出函数的导数,通过f′(2)=0,解出m的值即可;
(2)先求出函数的导数,通过讨论m的范围,求出函数的单调区间;
(3)将m=-2代入,问题转化为证明:f(x2)+x2>f(x1)+x1,通过讨论函数的单调性证明即可.
解答 解:(1)f′(x)=x-$\frac{m}{x}$+m-1,
∵函数f(x)在x=2处有极值,
∴f′(2)=2-$\frac{m}{2}$+m-1=0,解得:m=-2,
经检验,m=-2符合题意,
∴m=-2;
(2)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-$\frac{m}{x}$+m-1=$\frac{(x-1)(x+m)}{x}$,
①当m=0时,f′(x)=x-1,∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)为减函数,
x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
②当0<-m<1即-1<m<0时,x∈(0,-m)时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
x∈(-m,1)时,f′(x)<0,f(x)为减函数,
x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
③当-m=1,即m=-1时,
f′(x)=$\frac{{(x-1)}^{2}}{x}$≥0,f(x)在(0,+∞)上为增函数;
④当-m>1,即m<-1时,
x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
x∈(1,-m)时,f′(x)<0,f(x)为减函数,
x∈(-m,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数
综上所述:当m=0时,f(x)的单调递增区间是(1,+∞),
单调递减区间是(0,1),
当-1<m<0时,f(x)的单调递增区间是(0,-m),(1,+∞),
单调递减区间是(-m,1)
当m=-1时,f(x)的单调递增区间是(0,+∞),无单调递减区间
当m<-1时,f(x)的单调递增区间是(0,1),(-m,+∞),
单调递减区间是(1,-m);
(3)不妨设0<x1<x2,要证明$\frac{f{(x}_{2})-f{(x}_{1})}{{x}_{2}{-x}_{1}}$+1>0,
即证:f(x2)+x2>f(x1)+x1,
当m=-2时,函数f(x)=$\frac{1}{2}$x2+2lnx-3x,
设h(x)=f(x)+x=$\frac{1}{2}$x2+2lnx-2x,
则h′(x)=x+$\frac{2}{x}$-2=$\frac{{(x-1)}^{2}+1}{x}$>0,
所以h(x)在(0,+∞)上是增函数
故对任意的0<x1<x2,有h(x2)>h(x1),
所以f(x2)+x2>f(x1)+x1,即$\frac{f{(x}_{2})-f{(x}_{1})}{{x}_{2}{-x}_{1}}$+1>0,命题得证.
点评 本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用,不等式的证明,本题有一定的难度.
如图的多面体中,ABCD为矩形,且AD⊥平面ABE,AE=EB=BC=2,F为CE的中点,AE⊥BE.