题目内容
18.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}{x^2}$-ax+(a-1)lnx,a≥2.(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)证明:若a<5,则对任意x1,x2∈(0,+∞),x1≠x2,有$\frac{{f({x_1})-f({x_2})}}{{{x_1}-{x_2}}}$>-1.
分析 (1)根据对数函数定义可知定义域为大于0的数,求出f′(x)讨论当a-1=1时导函数大于0,函数单调递增;当a-1>1时讨论函数的增减性.
(2)构造函数g(x)=f(x)+x,求出导函数,根据a的取值范围得到导函数一定大于0,则g(x)为单调递增函数,则利用当x1>x2>0时有g(x1)-g(x2)>0即可得证.
解答 解:(1)∵函数f(x)=$\frac{1}{2}$x2-ax+(a-1)lnx,其中a>1,
∴f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-a+$\frac{a-1}{x}$=$\frac{(x-1)(x+1-a)}{x}$=$\frac{(x-1)[x-(a-1)]}{x}$,
令f′(x)=0,得x1=1,x2=a-1.
∵a≥2时,∴x1≤x2,
①a=2时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)单调递增;
②a>2时,由f′(x)<0得,1<x<a-1;
由f′(x)>0得,0<x<1,或x>a-1.
故f(x)在(1,a-1)单调递减,在(0,1),(a-1,+∞)单调递增.
综上可得,当a=2时,f(x)在(0,+∞)单调递增;
当a>2时,f(x)在(1,a-1)单调递减,在(0,1),(a-1,+∞)单调递增;
(2)考虑函数g(x)=f(x)+x=$\frac{1}{2}$x2-ax+(a-1)lnx+x
则g′(x)=x-(a-1)+$\frac{a-1}{x}$≥2$\sqrt{x•\frac{a-1}{x}}$-(a-1)=1-${(\sqrt{a-1}-1)}^{2}$,
由于2≤a<5,故g′(x)>0,
即g(x)在(0,+∞)单调增加,
从而当x1>x2>0时有g(x1)-g(x2)>0,
即f(x1)-f(x2)+x1-x2>0,故$\frac{f{(x}_{1})-f{(x}_{2})}{{x}_{1}{-x}_{2}}$>-1,
当0<x1<x2时,$\frac{f{(x}_{1})-f{(x}_{2})}{{x}_{1}{-x}_{2}}$=$\frac{f{(x}_{2})-f{(x}_{1})}{{x}_{2}{-x}_{1}}$>-1.
点评 本题考查学生利用导数研究函数单调性的能力,以及基本不等式证明的能力.
名校课堂系列答案| A. | (-∞,-3) | B. | (-∞,3) | C. | (3,+∞) | D. | (-3,+∞) |
| A. | $-\frac{3}{4}$ | B. | $-\frac{4}{3}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{4}{3}$ |
| A. | y=2x+1 | B. | y=2x-1 | C. | y=-2x+1 | D. | y=-2x-2 |