题目内容

20.已知函数h(x)=ln(x+1)-x,t(x)=ax2,若f(x)=h(x)+t(x),g(x)=t(x)-ex
(1)当a=$\frac{1}{4}$时,求函数y=f(x)的极值;
(2)是否存在实数b∈(1,2),使得当x∈(-1,b]时,函数f(x)的极大值为f(b)?若存在,求实数a的取值范围;若不存在,请说明理由;
(3)若g(x)=t(x)-ex有两个极值点x1、x2(x1<x2),证明:-$\frac{e}{2}$<g(x1)<-1.

分析 (1)当$a=\frac{1}{4}$时,求函数f(x)的导数f′(x),从而得到函数的单调区间,极值点,求出极值.
(2)由题意分别求出函数的导数,再讨论①当a≤0时②当a>0时的情况,最后确定出a的取值范围.
(3)由x1是原函数的导函数的根,把x1代入导函数解析式,用x1表示a,然后把g(x1)的表达式中的a替换,得到关于x1的函数式后再利用求导判断单调性,从而得到要征得结论.

解答 解:(1)∵h(x)=ln(x+1)-x,t(x)=ax2
∴f(x)=h(x)+t(x)=ln(x+1)+ax2-x,
当$a=\frac{1}{4}$时,$f(x)=ln(x+1)+\frac{1}{4}{x^2}-x$,定义域为(-1,+∞)
则$f'(x)=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}x-1$,
化简得$f'(x)=\frac{x(x-1)}{2(x+1)}$,(x>-1)
∴函数f(x)在(-1,0),(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减,
且f(0)=0,$f(1)=ln2-\frac{3}{4}$,
∴函数y=f(x)在x=1处取到极小值为$ln2-\frac{3}{4}$,在x=0处取到极大值为0;
(2)由题意$f'(x)=\frac{x(2ax-(1-2a))}{x+1}$,
①当a≤0时,函数f(x)在(-1,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,
此时,不存在实数b∈(0,1),使得当x∈(-1,b]时,函数f(x)的最大值为f(b);
②当a>0时,令f'(x)=0有x=0或$x=\frac{1}{2a}-1$,
(a)当$\frac{1}{2a}-1<0$即$a>\frac{1}{2}$时,
函数f(x)在$({-1,\frac{1}{2a}-1})$和(0,+∞)上单调递增,
在$({\frac{1}{2a}-1,0})$上单调递减,
要存在实数b∈(0,1),使得当x∈(-1,b]时,函数f(x)的最大值为f(b),
则$f({\frac{1}{2a}-1})<f(1)$,代入化简得$ln2a+\frac{1}{4a}+ln2-1>0$(1)
令$g(a)=ln2a+\frac{1}{4a}+ln2-1({a>\frac{1}{2}})$,
因$g'(a)=\frac{1}{a}({1-\frac{1}{4a}})>0$恒成立,
故恒有$g(a)>g({\frac{1}{2}})=ln2-\frac{1}{2}>0$,
∴$a>\frac{1}{2}$时,(1)式恒成立;
(b)当$\frac{1}{2a}-1>0$即$0<a<\frac{1}{2}$时,
函数f(x)在(-1,0)和$(\frac{1}{2a}-1,+∞)$上单调递增,
在$(0,\frac{1}{2a}-1)$上单调递减,
此时由题,只需f(1)>0,解得a>1-ln2,
又$1-ln2<\frac{1}{2}$,
∴此时实数a的取值范围是$1-ln2<a<\frac{1}{2}$;
(c)当$a=\frac{1}{2}$时,函数f(x)在(-1,+∞)上单调递增,显然符合题意;
综上,实数a的取值范围是(1-ln2,+∞).
(3)证明:∵g(x)=t(x)-ex=ax2-ex (a∈R).
∴g′(x)=2ax-ex
若g(x)有两个极值点x1,x2,则x1,x2是方程g′(x)=0的两个根,
故方程2ax-ex=0有两个根x1,x2
又∵x=0显然不是该方程的根,
∴方程$2a=\frac{{e}^{x}}{x}$有两个根,
设$h(x)=\frac{{e}^{x}}{x}$,得${h}^{′}(x)=\frac{{e}^{x}(x-1)}{{x}^{2}}$.
若x<0时,h(x)<0且h′(x)<0,h(x)单调递减.
若x>0时,h(x)>0.
当0<x<1时h′(x)<0,h(x)单调递减,
当x>1时h′(x)>0,h(x)单调递增.
要使方程$2a=\frac{{e}^{x}}{x}$有两个根,需2a>h(1)=e,故$a>\frac{e}{2}$且0<x1<1<x2
∵g(x)=t(x)-ex有两个极值点x1、x2(x1<x2),
∴g′(x1)=0,得:$2a{x}_{1}-{e}^{{x}_{1}}=0$,
故$a=\frac{{e}^{{x}_{1}}}{2{x}_{1}}$,x1∈(0,1),
g(x1)=ax12-${e}^{{x}_{1}}$=$\frac{{e}^{{x}_{1}}}{2{x}_{1}}$$•{{x}_{1}}^{2}$-${e}^{{x}_{1}}$=${e}^{{x}_{1}}$($\frac{{x}_{1}}{2}-1$),x1∈(0,1)
设s(t)=${e}^{t}(\frac{t}{2}-1)$(0<t<1),则${s}^{′}(t)={e}^{t}(\frac{t-1}{2})<0$,s(t)在(0,1)上单调递减
故s(1)<s(t)<s(0),
即-$\frac{e}{2}$<g(x1)<-1.

点评 本题考查了函数的单调性,函数的最值,导数的应用,渗透了分类讨论思想,综合性较强,运算量较大,属于难题.

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