题目内容
18.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}a{x^2}$+2x,g(x)=lnx.(1)设函数F(x)=f(x)-g(x),若F(x)在$[\frac{1}{2},+∞)$上单调递增,求a的取值范围;
(2)是否存在实数a>0,使得方程$\frac{g(x)}{x}$=f′(x)-(2a+1)在区间$(\frac{1}{e},e)$内有且只有两个不相等的实数根?若存在,请求出a的取值范围;若不存在,请说明理由.
分析 (1)由此利用导数性质能求出a的取值范围.
(2)由题意,原方程的根饿问题等价于方程ax2+(1-2a)x-lnx=0在($\frac{1}{e}$,e)内的零点问题,再利用导数,和零点的存在定理,求出a的范围.
解答 解:解:(1)由已知,得:
F(x)=f(x)-g(x)=$\frac{1}{2}$ax2+2x-lnx,
∴F′(x)=ax+2-$\frac{1}{x}$=$\frac{{ax}^{2}+2x-1}{x}$,
∵若F(x)在$[\frac{1}{2},+∞)$上单调递增,
∴F′(x)≥0在[$\frac{1}{2}$,+∞)恒成立,
∴ax2+2x-1≥0在[$\frac{1}{2}$,+∞)恒成立,
∴a≥$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{2}{x}$在[$\frac{1}{2}$,+∞)恒成立,
令h(x)=$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{2}{x}$,h′(x)=-$\frac{2}{{x}^{3}}$+$\frac{2}{{x}^{2}}$=$\frac{2(x-1)}{{x}^{3}}$,(x≥$\frac{1}{2}$),
∴h(x)在[$\frac{1}{2}$,1)递减,在(1,+∞)递增,
而h(x)→+∞时,h(x)小于0趋向于0,
即a的取值范围是[0,+∞);
(Ⅱ)∵$\frac{g(x)}{x}$=f′(x)-(2a+1,
∴$\frac{lnx}{x}$=ax+2-(2a+1),
等价于方程ax2+(1-2a)x-lnx=0,
设 H(x)=ax2+(1-2a)x-lnx,
于是原方程在区间($\frac{1}{e}$,e)内根的问题,转化为函数H(x)在($\frac{1}{e}$,e)内的零点问题.
H′(x)=2ax+(1-2a)-$\frac{1}{x}$=$\frac{(2ax+1)(x-1)}{x}$,
当 x∈(0,1)时,H′(x)<0,H(x)是减函数,
当 x∈(1,+∞)时,H′(x)>0,H(x)是增函数,
若H(x)在($\frac{1}{e}$,e)有且只有两个不相等的零点,只需:
$\left\{\begin{array}{l}{H(\frac{1}{e})=\frac{a}{{e}^{2}}+\frac{1-2a}{e}+1=\frac{(1-2e)a{+e}^{2}+e}{{e}^{2}}>0}\\{{H(x)}_{min}=H(1)=a+(1-2a)=1-a>0}\\{H(e)={ae}^{2}+(1-2a)e-1={(e}^{2}-2e)a+(e-1)>0}\end{array}\right.$,
解得:1<a<$\frac{{e}^{2}+e}{2e-1}$,
即a的取值范围是:(1,$\frac{{e}^{2}+e}{2e-1}$).
点评 本题主要考查了导数和函数的单调性的关系,以及零点的存在定理的应用,属于中档题.
优等生题库系列答案| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | -$\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| A. | (0,1) | B. | (-∞,-2) | C. | (-2,0) | D. | (-∞,-2)∪(0,1) |
| A. | $2\sqrt{2}$ | B. | 4 | C. | -4 | D. | -$2\sqrt{2}$ |
| A. | 周期为4π的奇函数 | B. | 周期为$\frac{π}{2}$的奇函数 | ||
| C. | 周期为π的偶函数 | D. | 周期为2π的偶函数 |
| A. | a≤0 | B. | a<1 | C. | a<0 | D. | a≤1 |