题目内容
13.设函数f(x)=x+$\frac{1}{x}$+alnx,g(x)=x+$\frac{1}{x}$+($\frac{1}{x}$-x)lnx,其中a∈R.(Ⅰ)证明:g(x)=g($\frac{1}{x}$),并求g(x)的最大值;
(Ⅱ)记f(x)的最小值为h(a),证明:函数y=h(a)有两个互为相反数的零点.
分析 (Ⅰ)利用已知函数g(x)的解析式,分别计算g($\frac{1}{x}$),g(x),可得两者相等;再利用g′(x)求得最大值;
(Ⅱ)利用f′(x)可得f(x)的最小值h(a)=t+$\frac{1}{t}$+($\frac{1}{t}$-t)lnt=g(t),由(Ⅰ)可知g($\frac{1}{{e}^{2}}$)<0,g(1)>0,利用函数零点的判定定理即得结论.
解答 解:(Ⅰ)∵g($\frac{1}{x}$)=$\frac{1}{x}$+x+(x-$\frac{1}{x}$)ln$\frac{1}{x}$=x+$\frac{1}{x}$+($\frac{1}{x}$-x)lnx,
∴g(x)=g($\frac{1}{x}$),则g′(x)=-(1+$\frac{1}{{x}^{2}}$)lnx,
当x∈(0,1)时,g′(x)>0,g(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减.
所以g(x)的最大值为g(1)=$1+\frac{1}{1}+0$=2.
(Ⅱ)∵f(x)=x+$\frac{1}{x}$+alnx,
∴f′(x)=1-$\frac{1}{{x}^{2}}$+$\frac{a}{x}$=$\frac{{x}^{2}+ax-1}{{x}^{2}}$.
令f′(x)=0,即x2+ax-1=0,则△=a2+4>0,
不妨取t=$\frac{\sqrt{{a}^{2}+4}-a}{2}$>0,由此得:t2+at-1=0或写为:a=$\frac{1}{t}$-t.
当x∈(0,t)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(t,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
从而f(x)的最小值为f(t)=t+$\frac{1}{t}$+alnt=t+$\frac{1}{t}$+($\frac{1}{t}$-t)lnt,
即h(a)=t+$\frac{1}{t}$+($\frac{1}{t}$-t)lnt=g(t)(或h(a)=$\sqrt{{a}^{2}+4}$+aln$\frac{\sqrt{{a}^{2}+4}-a}{2}$).
由(Ⅰ)可知g($\frac{1}{{e}^{2}}$)=g(e2)=$\frac{3}{{e}^{2}}$-e2<0,g(1)=2>0,
分别存在唯一的c∈(0,1)和d∈(1,+∞),使得g(c)=g(d)=0,且cd=1,
因为a=$\frac{1}{t}$-t(t>0)是t的减函数,所以y=h(a)有两个零点a1=$\frac{1}{d}$-d和a2=$\frac{1}{c}$-c,
又$\frac{1}{d}$-d+$\frac{1}{c}$-c=$\frac{c+d}{cd}$-(c+d)=0,所以y=h(a)有两个零点且互为相反数.
点评 本题考查利用导数判断函数的单调性及零点判定定理,考查转化与化归思想、运算求解能力、数据处理能力和推理论证能力.
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如图,四边形ABCD内接于⊙O,BD是⊙O的直径,过点A作⊙O的切线AE,与CD的延长线交于E,AE⊥CD,垂足为点E.| A. | c<a<b | B. | a<c<b | C. | a<b<c | D. | b<c<a |
| A. | 1:2 | B. | 1:3 | C. | 1:4 | D. | 1:8 |