题目内容
11.已知函数f(x)=x2+2(a-2)x-4alnx(a<0),其中e为自然数的底数.(Ⅰ)讨论函数y=f(x)的单调性并求极值;
(Ⅱ)若对任意的x1、x2∈(0,+∞),且x1<x2,都有f(x2)-f(x1)>2a(x2-x1),求a的取值范围.
分析 (Ⅰ)求出函数f(x)的导数,分解因式,对a讨论,当a=-2时,当-2<a<0,当a<-2时,令导数大于0,得增区间,令导数小于0,得减区间,进而得到极值;
(Ⅱ)转化f(x2)-f(x1)>2a(x2-x1)为f(x2)-2ax2>f(x1)-2ax1,构造h(x)=f(x)-2ax,证明h(x)在(0,+∞)单调递增即可,得到函数的最值,然后求解a的范围,
解答 解:(Ⅰ)函数f(x)=x2+2(a-2)x-4alnx(a<0)的定义域为(0,+∞),
导数f′(x)=2x+2(a-2)-$\frac{4a}{x}$=$\frac{2(x+a)(x-2)}{x}$,
当-2<a<0,即0<-a<2时,由f′(x)>0可得x>2或0<x<-a,由f′(x)<0可得-a<x<2,
f(x)的极大值为f(-a)=4a-a2-4aln(-a),f(x)的极小值为f(2)=4a-8-4aln2,
当a=-2时,f′(x)≥0恒成立,即有f(x)在(0,+∞)递增,无极值;
当a<-2,即2<-a,由f′(x)>0可得x>-a或0<x<2,由f′(x)<0可得2<x<-a,
f(x)的极小值为f(-a)=4a-a2-4aln(-a),f(x)的极大值为f(2)=4a-8-4aln2,
综上可得,当a=-2时,f(x)在(0,+∞)递增,无极值;
当-2<a<0,f(x)的增区间为(2,+∞),(0,-a),减区间为(-a,2),
f(x)的极大值为4a-a2-4aln(-a),f(x)的极小值为4a-8-4aln2;
当a<-2时,f(x)的增区间为(-a,+∞),(0,2),减区间为(2,-a),
f(x)的极小值为4a-a2-4aln(-a),f(x)的极大值为4a-8-4aln2;
(Ⅱ)由 f(x2)-f(x1)>2a(x2-x1),
可得f(x2)-2ax2>f(x1)-2ax1
令h(x)=f(x)-2ax,只需证h(x)在(0,+∞)单调递增即可,
h(x)=f(x)-2ax=x2+2(a-2)x-4alnx-2ax=x2-4x-4alnx,
h′(x)=2x-4-$\frac{4a}{x}$=$\frac{2{x}^{2}-4x-4a}{x}$,
只需说明h′(x)≥0在(0,+∞)恒成立即可,
即4a≤2x2-4x,即为a≤$\frac{1}{2}$x2+x=$\frac{1}{2}$(x-1)2-$\frac{1}{2}$,
故a≤-$\frac{1}{2}$.
点评 本题考查导数的运用:求单调区间和极值,同时考查不等式恒成立问题转化为求函数的单调性,运用参数分离和分类讨论的思想方法是解题的关键.
名校课堂系列答案| A. | {x|-3<x≤-1} | B. | {x|-3≤x<-1} | C. | {x|-3≤x≤-1} | D. | {x|-3<x<-1} |
| A. | -$\frac{35}{9}$≤a≤-1 | B. | -3≤a≤-1 | C. | a≥-1 | D. | a≥-3 |
| A. | 1 | B. | $\sqrt{3}$+1 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | 3 |
| A. | [1,2] | B. | (1,2] | C. | (1,+∞) | D. | [2,+∞) |