题目内容
10.设x=m和x=n是函数 f(x)=1nx+$\frac{1}{2}$x2-(a+2)x的两个极值点,其中m<n,a∈R.(1)若曲线y=f(x)在点P(1,f(1))处的切线垂直于y轴,求实数a的值;
(2)求f(m)+f(n)的取值范围;
(3)若a≥$\sqrt{e}$+$\frac{1}{\sqrt{e}}$-2,求f(n)-f(m)的最大值(e是自然对数的底数)
分析 (1)求出导数,令x=0处的导数为0,解方程即可得到a;
(2)确定函数f(x)的定义域,求导函数,利用极值的运用,建立方程,结合韦达定理,即可求f(m)+f(n)的取值范围;
(3)设t=$\frac{n}{m}$,确定t的范围,表示出f(n)-f(m),构造新函数,利用导数法确定函数的单调性,即可求得结论.
解答 解:(1)f(x)=1nx+$\frac{1}{2}$x2-(a+2)x的导数为
f′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(a+2),
则在点P(1,f(1))处的切线斜率为2-(2+a)=0,
解得a=0;
(2)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(a+2),
依题意,方程x2-(a+2)x+1=0有两个不等的正根m,n(其中m<n).
故$\left\{\begin{array}{l}{(a+2)^{2}-4>0}\\{a+2>0}\end{array}\right.$,∴a>0,
并且m+n=a+2,mn=1.
所以,f(m)+f(n)=lnmn+$\frac{1}{2}$(m2+n2)-(a+2)(m+n)
=$\frac{1}{2}$[(m+n)2-2mn]-(a+2)(m+n)=-$\frac{1}{2}$(a+2)2-1<-3.
故f(m)+f(n)的取值范围是(-∞,-3).
(3)当a≥$\sqrt{e}$+$\frac{1}{\sqrt{e}}$-2时,(a+2)2≥e+$\frac{1}{e}$+2.
若设t=$\frac{n}{m}$(t>1),则(a+2)2=(m+n)2=$\frac{(m+n)^{2}}{mn}$.
于是有t+$\frac{1}{t}$≥e+$\frac{1}{e}$,∴(t-e)(1-$\frac{1}{te}$)≥0,∴t≥e
∴f(n)-f(m)=ln$\frac{n}{m}$+$\frac{1}{2}$(n2-m2)-(a+2)(n-m)
=ln$\frac{n}{m}$+$\frac{1}{2}$(n2-m2)-(n+m)(n-m)=ln$\frac{n}{m}$-$\frac{1}{2}$(n2-m2)=ln$\frac{n}{m}$-$\frac{1}{2}$•$\frac{{n}^{2}-{m}^{2}}{mn}$
=ln$\frac{n}{m}$-$\frac{1}{2}$($\frac{n}{m}$-$\frac{m}{n}$)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$)
构造函数g(t)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$)(其中t≥e),则g′(t)=$\frac{1}{t}$-$\frac{1}{2}$(1+$\frac{1}{{t}^{2}}$)=-$\frac{(t-1)^{2}}{2{t}^{2}}$<0.
所以g(t)在[e,+∞)上单调递减,g(t)≤g(e)=1-$\frac{e}{2}$+$\frac{1}{2e}$.
故f(n)-f(m)的最大值是1-$\frac{e}{2}$+$\frac{1}{2e}$.
点评 本题考查导数知识的运用,考查函数的极值与最值,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
| A. | m=$\frac{1}{4}$ | B. | 0<m<$\frac{1}{4}$ | C. | m≥$\frac{1}{4}$ | D. | m≤$\frac{1}{4}$ |
已知抛物线y2=2px(p>0),过其焦点F且垂直于对称轴的直线被抛物线截得的弦长为4.
设双曲线$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{{y}^{2}}{{b}^{2}}$=1,(a>0,b>0)的左焦点F(-c,0),则x2+y2=c2与双曲线的一条渐近线交于点A,直线AF交另一条渐近线与点B.若$\overrightarrow{FB}$=$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{FA}$,则双曲线的离心率为( )