题目内容
5.已知函数f(x)=2lnx-x2+ax(其中a∈R),(1)当a=2时,求函数f(x)的图象在x=1处的切线方程
(2)若存在x0∈(0,+∞),使得不等式f(x0)>m+ax0成立,求实数m范围
(3)若函数f(x)的图象与x轴交于两个不同的点A(x1,0),B(x2,0),且0<x1<x2,求证:f′(px1+qx2)<0.(其中实数p,q满足0<p≤q,p+q=1)
分析 (1)当a=2时,f(x)=2lnx-x2+2x,f′(x)=$\frac{2}{x}$-2x+2,由此能求出函数f(x)的图象在x=1处的切线的方程;
(2)存在x0∈(0,+∞),使得不等式f(x0)>m+ax0成立,即存在x0∈(0,+∞),使f(x)-ax+m>0成立,
令g(x)=2lnx-x2+m,则g′(x)=$\frac{2}{x}$-2x=$\frac{-2(x+1)(x-1)}{x}$,由此能求出函数g(x)=f(x)-ax+m在(0,+∞)上的最大值,由最大值大于0求得实数m的取值范围;
(3)由函数f(x)的图象与x轴交于两个不同的点A(x1,0),B(x2,0),2lnx-x2+ax=0的两个根为
x1,x2,知$\left\{\begin{array}{l}{2ln{x}_{1}-{{x}_{1}}^{2}+a{x}_{1}=0}\\{2ln{x}_{2}-{{x}_{2}}^{2}+a{x}_{2}=0}\end{array}\right.$,
由此能够证明f′(px1+qx2)<0.
解答 解:(1)当a=2时,f(x)=2lnx-x2+2x,
f′(x)=$\frac{2}{x}$-2x+2,
切点坐标为(1,1),
切线的斜率k=f′(1)=2,
∴切线方程为y-1=2(x-1),即2x-y-1=0;
(2)存在x0∈(0,+∞),使得不等式f(x0)>m+ax0成立,即存在x0∈(0,+∞),使f(x)-ax+m>0成立,
令g(x)=2lnx-x2+m,则g′(x)=$\frac{2}{x}$-2x=$\frac{-2(x+1)(x-1)}{x}$,
∵x∈(0,1)时,g′(x)>0,x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,
故函数g(x)在x=1取得极大值g(1)=m-1,
由m-1>0,解得m>1.
故实数m的取值范围是(1,+∞);
(3)∵函数f(x)的图象与x轴交于两个不同的点A(x1,0),B(x2,0),
2lnx-x2+ax=0的两个根为x1,x2,
则$\left\{\begin{array}{l}{2ln{x}_{1}-{{x}_{1}}^{2}+a{x}_{1}=0}\\{2ln{x}_{2}-{{x}_{2}}^{2}+a{x}_{2}=0}\end{array}\right.$,
两式相减,得a=(x1+x2)-$\frac{2(ln{x}_{1}-ln{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$,
f(x)=2lnx-x2+ax,
f′(x)=$\frac{2}{x}$-2x+a,
则f′(px1+qx2)=$\frac{2}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$-2(px1+qx2)+(x1+x2)-$\frac{2(ln{x}_{1}-ln{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$
=$\frac{2}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$-2(px1+qx2)+(x1+x2)-$\frac{2(ln{x}_{1}-ln{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$
=$\frac{2}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$-$\frac{2(ln{x}_{1}-ln{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$-(2p-1)x1-(2q-1)x2
=$\frac{2}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$-$\frac{2(ln{x}_{1}-ln{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$+(2p-1)(x2-x1),(*)
∵0<p≤q,p+q=1,则2p≤1,
∵0<x1<x2,∴(2p-1)(x2-x1)≤0.
下面证明$\frac{2}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$-$\frac{2(ln{x}_{1}-ln{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$<0,
即证明$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$+ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$<0,
令t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,
∵0<x1<x2,∴0<t<1,
即证明u(t)=$\frac{1-t}{pt-q}$+lnt<0在0<t<1上恒成立.
∵u′(t)=$\frac{1}{t}$-$\frac{1}{(pt+q)^{2}}$=$\frac{{p}^{2}{t}^{2}-t({p}^{2}+{q}^{2})+{q}^{2}}{t(pt+q)^{2}}$=$\frac{{p}^{2}(t-1)(t-\frac{{q}^{2}}{{p}^{2}})}{t(pt+q)^{2}}$,
∵0<p≤q,∴$\frac{{q}^{2}}{{p}^{2}}$≥1,
∵0<t<1,∴u′(t)>0,
∴u(t)在(0,1)上是增函数,
则u(t)<u(1)=0,
∴$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{p{x}_{1}+q{x}_{2}}$+ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$<0,
故(*)<0,
∴f′(px1+qx2)<0.
点评 本题考查切线方程的求法,考查利用导数求函数的最值,考查了数学转化思想方法,关键是注意导数性质的合理运用,属难度较大的题目.
| A. | [1,$\frac{3}{2}$) | B. | (-∞,-$\frac{1}{2}$) | C. | ($\frac{3}{2}$,+∞) | D. | ($\frac{1}{2}$,$\frac{3}{2}$) |
| A. | 4个 | B. | 3个 | C. | 2个 | D. | 1个 |
| A. | (-∞,-$\frac{2}{3}$) | B. | ($\frac{2}{3}$,+∞) | C. | (-$\frac{2}{3}$,$\frac{2}{3}$) | D. | (-∞,-$\frac{2}{3}$)∪($\frac{2}{3}$,+∞) |