题目内容

8.已知函数f(x)=a-$\frac{1}{x}$-lnx(a∈R).
(1)若a=2,求函数f(x)在(1,e2)上的零点个数(e为自然对数);
(2)若f(x)恰有一个零点,求a的取值集合;
(3)若f(x)有两零点x1,x2(x1<x2),求证:2<x1+x2<3ea-1-1.

分析 (1)求出函数的导数,求得单调区间,由单调性,即可判断函数的零点个数;
(2)求得函数f(x)的导数,求得单调区间和最大值,通过最大值的符号,讨论a的大小,即可得到a的取值;
(3)先证x1+x2>2.依题设,有a=$\frac{1}{{x}_{1}}$+lnx1=$\frac{1}{{x}_{2}}$+lnx2,整理,构造函数gx)=$\frac{{x}^{2}-1}{2x}$-lnx,x>1.通过导数判断单调性,即可得证;再证x1+x2<3ea-1-1,仿(1)知,phx)的唯一最大值点,故有$\left\{\begin{array}{l}{h(p)>0}\\{{x}_{1}<p<{x}_{2}}\end{array}\right.$,作函数m(x)=lnx-$\frac{2(x-p)}{x+p}$-lnp,通过导数判断单调性,整理,变形,即可得证.

解答 解:(1)a=2时,f(x)=2-$\frac{1}{x}$-lnx(x>0),
∴f′(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{1}{x}$=$\frac{1-x}{{x}^{2}}$,
令f′(x)>0,解得:0<x<1,
令f′(x)<0,解得:x>1,
∴函数f(x)在(1,e2)递减;
而f(1)=2-1-ln1=1>0,f(e2)=2-$\frac{1}{{e}^{2}}$-lne2=-$\frac{1}{{e}^{2}}$<0,
∴f(x)在(1,e2)有1个零点;
(2)f′(x)=$\frac{1-x}{{x}^{2}}$,令f′(x)=0,得x=1.
x>1时,f′(x)<0,在(1,+∞)上单调递减;
当0<x<1时,f′(x)>0,在(0,1)上单调递增,
故f(x)max=f(1)=a-1.
①当a-1=0,即a=1时,因最大值点唯一,故符合题设;
②当a-1<0,即a<1时,fx)<0恒成立,不合题设;
③当a-1>0,即a>1时,一方面,?ea>1,f(ea)=-$\frac{1}{{e}^{a}}$<0;
另一方面,?e-a<1,f(e-a)≤2a-ea<0(易证:ex≥ex),
于是,fx)有两零点,不合题设.
综上,a的取值集合为{1}.
(3)证明:先证x1+x2>2.
依题设,有a=$\frac{1}{{x}_{1}}$+lnx1=$\frac{1}{{x}_{2}}$+lnx2,于是$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{x}_{2}{x}_{1}}$=ln$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$.
记$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$=tt>1,则lnt=$\frac{t-1}{t{x}_{1}}$,故x1=$\frac{t-1}{tlnt}$.
于是x1+x2=x1t+1)=$\frac{{t}^{2}-1}{tlnt}$,x1+x2-2=$\frac{2(\frac{{t}^{2}-1}{2t}-lnt)}{lnt}$.
记函数gx)=$\frac{{x}^{2}-1}{2x}$-lnx,x>1.
因g′(x)=$\frac{(x-1)^{2}}{2{x}^{2}}$>0,故gx)在 (1,+∞)上单调递增.
于是,t>1时,gt)>g(1)=0.
又lnt>0,所以,x1+x2>2.
再证x1+x2<3ea-1-1,
f(x)=0?h(x)=ax-1-xlnx=0,故x1,x2也是h(x)=0的两个零点.
由h′(x)=a-1-lnx=0,得x=ea-1(记p=ea-1).
仿(1)知,phx)的唯一最大值点,故有$\left\{\begin{array}{l}{h(p)>0}\\{{x}_{1}<p<{x}_{2}}\end{array}\right.$,
作函数m(x)=lnx-$\frac{2(x-p)}{x+p}$-lnp,则m′(x)=$\frac{(x-p)^{2}}{x(x+p)^{2}}$≥0,故m(x)单调递增.
xp时,hx)>hp)=0;当0<xp时,hx)<0.
于是,ax1-1=x1lnx1<$\frac{2{x}_{1}({x}_{1}-p)}{{x}_{1}+p}$+x1lnp.
整理,得(2+lnp-a)x12-(2p+ap-plnp-1)x1+p>0,
即x12-(3ea-1-1)x1+ea-1>0.
同理x22-(3ea-1-1)x2+ea-1<0. 
故x22-(3ea-1-1)x2+ea-1<x12-(3ea-1-1)x1+ea-1
即(x2+x1)(x2-x1)<(3ea-1-1)(x2-x1),
于是x1+x2<3ea-1-1.
综上,2<x1+x2<3ea-1-1.

点评 本题考查函数的性质和运用,主要考查函数的零点的求法和取值范围,同时考查导数的运用:求单调区间和极值、最值,运用构造函数判断单调性是解题的关键.

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