题目内容
8.已知f(x)=lnx-ax2-bx.记f(x)的导函数是f′(x).(Ⅰ)若a=-1,函数f(x)在其定义域内是增函数,求b的取值范围;
(Ⅱ) f(x)的图象与x轴交于A(x1,0),B(x2,0)(x1<x2))两点,AB中点为C(x0,0),求证:f′(x0)<0.
分析 (I)将f(x)在(0,+∞)上递增,转化成f′(x)≥0对x∈(0,+∞)恒成立,即b≤$\frac{1}{x}$+2x对x∈(0,+∞)恒成立,根据基本不等式可求出;
(II)求出f(x1)=0,f(x2)=0,化简整理,再由中点坐标公式,构造函数φ(t)=$\frac{2(t-1)}{t+1}$-lnt,(0<t<1),运用导数判断单调性,即可得证.
解答 解:(Ⅰ)依题意:f(x)=lnx+x2-bx,
∵f(x)在(0,+∞)上递增,
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$+2x-b≥0对x∈(0,+∞)恒成立
即b≤$\frac{1}{x}$+2x对x∈(0,+∞)恒成立,
∴只需b≤($\frac{1}{x}$+2x)min,
∵x>0,
∴$\frac{1}{x}$+2x≥2$\sqrt{2}$当且仅当x=$\frac{\sqrt{2}}{2}$时取“=”,
∴b≤2$\sqrt{2}$,
∴b的取值范围为(-∞,2$\sqrt{2}$];
(II)由已知得$\left\{\begin{array}{l}{f({x}_{1})=ln{x}_{1}-a{{x}_{1}}^{2}-b{x}_{1}}\\{f({x}_{2})=ln{x}_{2}-a{{x}_{2}}^{2}-b{x}_{2}}\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{ln{x}_{1}=a{{x}_{1}}^{2}+b{x}_{1}}\\{ln{x}_{2}=a{{x}_{2}}^{2}+b{x}_{2}}\end{array}\right.$ 两式相减,得ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=a(x1+x2)(x1-x2)+b(x1-x2),
∴ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=(x1-x2)[a(x1+x2)+b],
由f′(x)=$\frac{1}{x}$-2ax-b,及2x0=x1+x2,得
f′(x0)=$\frac{1}{{x}_{0}}$+2ax0-b=$\frac{2}{{x}_{1}+{x}_{2}}$-[a(x1+x2)+b]=$\frac{2}{{x}_{1}+{x}_{2}}$-$\frac{1}{{x}_{1}-{x}_{2}}$ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{1}{{x}_{1}-{x}_{2}}$[$\frac{2({x}_{1}-{x}_{2})}{{x}_{1}+{x}_{2}}$-ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$]=$\frac{1}{{x}_{1}-{x}_{2}}$[$\frac{2(\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1)}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$-ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$],
令t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,
φ(t)=$\frac{2(t-1)}{t+1}$-lnt,(0<t<1).
∵φ′(t)=-$\frac{(t-1)^{2}}{t(t+1)}$<0,
则φ(t)在(0,1)递减,
则φ(t)>φ(1)=0,
由于x1<x2,则f′(x0)<0.
点评 本题主要考查导函数的正负与原函数的单调性之间的关系,即当导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减,同时考查了转化与划归的思想,分析问题解决问题的能力,属于中档题.
| A. | $\frac{1}{8}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{2}{5}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
| A. | a≤1 | B. | a≥1 | C. | a≥$\frac{3}{2}$ | D. | a≤$\frac{3}{2}$ |
| A. | a≤0 | B. | a<0 | C. | a<2 | D. | a≤2 |