题目内容

7.设函数f(x)=$\frac{1}{x}$-x+alnx(a∈R)(e=2.71828…是一个无理数).
(1)若函数f(x)在定义域上不单调,求a的取值范围;
(2)设函数f(x)的两个极值点分别为x1和x2,记过点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))的直线斜率为k,若k≤$\frac{2e}{e^2-1}$•a-2恒成立,求a的取值集合.

分析 (1)求出导数,令g(x)=x2-ax+1,其判别式△=a2-4.讨论①当-2≤a≤2时,②当a<-2时,③当a>2时,由导数符号确定函数的单调性,即可得到a的范围;
(2)运用韦达定理可得a=x1+x2=x2+$\frac{1}{{x}_{2}}$>2,作差f(x1)-f(x2),再由条件,结合恒成立思想,运用函数的单调性,构造函数F(x)=$\frac{1}{x}$-x+$\frac{{e}^{2}-1}{e}$•lnx(x>1),通过求导,判断单调性可得x2≥e,即可得到a的范围.

解答 解:(1)∵f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-$\frac{1}{{x}^{2}}$-1+$\frac{a}{x}$=-$\frac{{x}^{2}-ax+1}{{x}^{2}}$,
令g(x)=x2-ax+1,其判别式△=a2-4.
①当-2≤a≤2时,△≤0,f′(x)≤0,
故f(x)在(0,+∞)上单调递减,不合题意.
②当a<-2时,△>0,g(x)=0的两根都小于零,
故在(0,+∞)上,f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上单调递减,不合题意.
③当a>2时,△>0,设g(x)=0的两个根x1,x2都大于零,
令x1=$\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-4}}{2}$,x2=$\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-4}}{2}$,x1x2=1,
当0<x<x1时,f′(x)<0,当x1<x<x2时,f′(x)>0,当x>x2时,f′(x)<0,
故f(x)分别在(0,x1),(x2,+∞)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增,
综上所述,a的取值范围是(2,+∞).
(2)依题意及(1)知,a=x1+x2=x2+$\frac{1}{{x}_{2}}$>2,
∵f(x1)-f(x2)=$\frac{1}{{x}_{1}}$-x1+alnx1-($\frac{1}{{x}_{2}}$-x2+alnx2
=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{x}_{1}{x}_{2}}$+(x2-x1)+a(lnx1-lnx2),
∴k=$\frac{f({x}_{1})-f({x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$=-$\frac{1}{{x}_{1}{x}_{2}}$-1+a•$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$=-2+a•$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$.
若k≤$\frac{2e}{{e}^{2}-1}$•a-2,
则-2+a•$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$≤$\frac{2e}{{e}^{2}-1}$•a-2,
∴$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$≤$\frac{2e}{{e}^{2}-1}$,
不妨设x1<x2,则x1-x2≤$\frac{{e}^{2}-1}{2e}$(lnx1-lnx2).又x1=$\frac{1}{{x}_{2}}$,
∴$\frac{1}{{x}_{2}}$-x2≤$\frac{{e}^{2}-1}{2e}$(-2lnx2),
∴$\frac{1}{{x}_{2}}$-x2+$\frac{{e}^{2}-1}{e}$lnx2≤0(x2>1)①恒成立.
记F(x)=$\frac{1}{x}$-x+$\frac{{e}^{2}-1}{e}$•lnx(x>1),F′(x)=-$\frac{1}{{x}^{2}}$-1+$\frac{{e}^{2}-1}{e}$•$\frac{1}{x}$,
记x1′=$\frac{1}{2}$[$\frac{{e}^{2}-1}{e}$-$\sqrt{(\frac{{e}^{2}-1}{e})^{2}-4}$],x2′═$\frac{1}{2}$[$\frac{{e}^{2}-1}{e}$+$\sqrt{(\frac{{e}^{2}-1}{e})^{2}-4}$],
由(1)③知F(x)在(1,x2′)上单调递增,在(x2′,+∞)上单调递减,
且易知0<x1′<1<x2′<e.又F(1)=0,F(e)=0,
所以,当x∈(1,e)时,F(x)>0;当x∈[e,+∞)时,F(x)≤0.
故由①式可得,x2≥e,代入方程g(x2)=x22-ax2+1=0,
得a=x2+$\frac{1}{{x}_{2}}$≥e+$\frac{1}{e}$(∵a=x2+$\frac{1}{{x}_{2}}$在x2∈[e,+∞)上递增).
又a>2,所以a的取值集合是{a|a≥e+$\frac{1}{e}$}.

点评 本题考查导数的运用:求单调区间、极值,主要考查极值的运用,运用分类讨论的思想方法是解题的关键,同时考查函数的单调性的运用和基本不等式的运用,考查运算能力,属于难题.

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