题目内容
5.己知函数f(x)=xlnx-$\frac{a}{2}{x}^{2}$ (a∈R),(Ⅰ) 若函数y=f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程为x+y+b=0,求实数a,b的值;
(Ⅱ) 若函数f(x)≤0,求实数a取值范围;
(Ⅲ) 若函数f(x)有两个不同的极值点分别为x1,x2求证:x1x2>1.
分析 (Ⅰ)求出原函数的导函数,利用函数在点(1,f(1))处的切线方程为x+y+b=0列式求得a,b的值;
(Ⅱ)把f(x)≤0恒成立转化为$a≥\frac{2lnx}{x}$恒成立,构造函数$g(x)=\frac{2lnx}{x}$,利用导数求其最大值得答案;
(Ⅲ)利用函数f(x)在极值点处的导数等于0,得到ln(x1x2)=a(x1+x2)-2=$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}({x}_{1}+{x}_{2})-2$.
再把证x1x2>1转化为证$ln\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}>\frac{2(\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1)}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$.令$t=\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}>1$换元后再由导数证明.
解答 (Ⅰ)解:由f(x)=xlnx-$\frac{a}{2}{x}^{2}$,
得f′(x)=lnx-ax+1,
∵切线方程为x+y+b=0,
∴f′(1)=1-a=-1,即a=2.
又$f(1)=-\frac{a}{2}=-1$,可得切点为(1,-1),代入切线方程得b=0;
(Ⅱ) 解:f(x)≤0恒成立等价于$a≥\frac{2lnx}{x}$恒成立,即$a≥(\frac{2lnx}{x})_{max}$,
设$g(x)=\frac{2lnx}{x}$,则${g}^{′}(x)=\frac{2(1-lnx)}{{x}^{2}}$,
当x∈(0,e)时,g′(x)>0;
当x∈(e,+∞)时,g′(x)<0.
∴当x=e时,$g(x)_{max}=\frac{2}{e}$,即$a≥\frac{2}{e}$;
(Ⅲ)证明:若函数f(x)有两个不同的极值点x1,x2,
即f′(x1)=lnx1-ax1+1=0,f′(x2)=lnx2-ax2+1=0,
即lnx1+lnx2-a(x1+x2)+2=0且lnx1-lnx2-a(x1-x2)=0.
也就是ln(x1x2)=a(x1+x2)-2=$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}({x}_{1}+{x}_{2})-2$.
要证x1x2>1,只要证$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}({x}_{1}+{x}_{2})-2$>0.
即证$\frac{ln{x}_{1}-ln{x}_{2}}{{x}_{1}-{x}_{2}}({x}_{1}+{x}_{2})>2$,
不妨设x1>x2,只要证$ln{x}_{1}-ln{x}_{2}>\frac{2({x}_{1}-{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$成立,
即证$ln\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}>\frac{2(\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1)}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$.
令$t=\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}>1$,即证$lnt>\frac{2(t-1)}{t+1}$,
令h(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{t+1}$,则${h}^{′}(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^{2}}=\frac{(t-1)^{2}}{t(t+1)^{2}}>0$.
∴h(t)在(1,+∞)上是增函数,
∴h(t)>h(1)=0,原式得证.
点评 本题考查了利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查利用导数研究函数的单调性,训练了利用导数求函数的最值,重点考查了数学转化等数学思想方法,是压轴题.
阅读快车系列答案| A. | [1,2] | B. | [1,2) | C. | [0,3] | D. | (0,3] |
函数f(x)=Asin(ωx+φ)(其中A>0,|φ|<$\frac{π}{2}$)的图象如图,为了得到g(x)=Asinωx的图象,则只需将f(x)的图象( )| A. | 向右平移$\frac{π}{6}$ | B. | 向右平移$\frac{π}{12}$ | C. | 向左平移$\frac{π}{6}$ | D. | 向左平移$\frac{π}{12}$ |
| A. | {3} | B. | {2,3} | C. | {x|x≥2} | D. | {0,1,2,3} |