题目内容
2.已知a>0,函数f(x)=$\frac{a}{3}$x3-ax2+x+1,g(x)=$\frac{1-2a}{a}$x+lnx+1(1)若f(x)在x=x1,x=x2处取得极值,且1<$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$≤5,求实数a的取值范围;
(2)求使得f′(x)≥g(ax)恒成立的实数a的取值集合.
分析 (1)由函数f(x)在x=x1,x=x2 处取得极值,得x1 和x2 为f′(x)=ax2-2ax+1=0的两根,利用根与系数关系求得两根的和与积,得到$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}+\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}=4a-2$,由$t=\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}∈$(1,5],得到4a-2的范围,则实数a的取值范围可求;
(2)由f′(x)≥g(ax),得ax2-x-lnax≥0.构造函数h(x)=ax2-x-lnax(x>0),利用导数求其最小值点,结合$h(\frac{1}{a})=0$,得$\frac{1}{a}=\frac{1+\sqrt{1+8a}}{4a}$,求得a=1.
从而得到a的取值集合.
解答 解:(1)函数f(x)在x=x1,x=x2 处取得极值,且f′(x)=ax2-2ax+1,
∴x1 和x2 为方程ax2-2ax+1=0的两根,
∴$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}=2}\\{{x}_{1}{x}_{2}=\frac{1}{a}}\end{array}\right.$,
∵a>0,由${x}_{1}+{x}_{2}=2>0,{x}_{1}{x}_{2}=\frac{1}{a}>0$,∴x1>0,x2>0,
$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}+\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}=\frac{{{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}=\frac{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-2{x}_{1}{x}_{2}}{\frac{1}{a}}$=$a(4-\frac{2}{a})=4a-2$.
$t=\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}∈$(1,5],$t+\frac{1}{t}∈$(2,$\frac{26}{5}$],
∴4a-2∈(2,$\frac{26}{5}$],则a∈(1,$\frac{9}{5}$];
(2)依题意f′(x)≥g(ax),即ax2-2ax+1≥(1-2a)x+lnax+1.
整理得ax2-x-lnax≥0.
设h(x)=ax2-x-lnax(x>0),$h′(x)=2ax-1-\frac{1}{x}=\frac{2a{x}^{2}-x-1}{x}$,
引入函数φ(x)=2ax2-x-1,
△=1+8a>0,
${x}_{1}{x}_{2}=-\frac{1}{2a}<0$,$x=\frac{1±\sqrt{1+8a}}{4a}$,x>0,∴$x=\frac{1+\sqrt{1+8a}}{4a}$,
∴函数h′(x)在$(0,\frac{1+\sqrt{1+8a}}{4a})$上递减,在$(\frac{1+\sqrt{1+8a}}{4a},+∞)$上单增,
显然$h(\frac{1}{a})=0$,∴$\frac{1}{a}=\frac{1+\sqrt{1+8a}}{4a}$,即a=1.
综上所述,a的取值集合为{1}.
点评 本题考查了函数的单调性,考查函数存在极值的条件,训练了利用函数的最值证明不等式恒成立问题,考查了数学转化、化归等思想方法,是压轴题.
A. | $\frac{1}{2n+1}$ | B. | $\frac{2n+2}{2n+1}$ | C. | $\frac{2n}{2n+1}$ | D. | $\frac{n}{2n+1}$ |
A. | $\frac{2}{5}$ | B. | $\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{3}{7}$ | D. | $\frac{5}{7}$ |
A. | $\frac{7}{2}$ | B. | $-\frac{11}{2}$ | C. | 2 | D. | -2 |
A. | $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{5}$=1 | B. | $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}$=1 | C. | $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}$=1 | D. | $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}$=1 |
A. | f(x)•sinx是奇函数 | B. | f(x)+cosx是偶函数 | ||
C. | f(x2)•sinx是奇函数 | D. | f(x2)+sinx是偶函数 |