题目内容
已知函数f(x)=
x2-ax+(a-1)lnx,a≥2.
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)证明:若a<5,则对任意x1,x2∈(0,+∞),
≠x2,有
>-1.
| 1 |
| 2 |
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)证明:若a<5,则对任意x1,x2∈(0,+∞),
| x | 1 |
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
考点:利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)由f′(x)=x-a+
=
=
,得当a-1>1时,即a>2时,f(x)的单调增区间为(0,1),(a-1,+∞);单调减区间为(1,a-1).当a-1=1时,即a=2时,f(x)的单调增区间为(0,+∞)
(Ⅱ)要证:对任意x1,x2∈(0,+∞),
≠x2,有
>-1.即证f(x1)+x1>f(x2)+x2设g(x)=f(x)+x=
x2-(a-1)x+(a-1)lnx,x>0,即证g(x)在(0,+∞)单调递增.由g′(x)=x-(a-1)+
=
,由g(x)在(0,+∞)单调递增,从而原题得证.
| a-1 |
| x |
| x2-ax+a-1 |
| x |
| [x-(a-1)](x-1) |
| x |
(Ⅱ)要证:对任意x1,x2∈(0,+∞),
| x | 1 |
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
| 1 |
| 2 |
| a-1 |
| x |
| x2-(a-1)x+(a-1) |
| x |
解答:
解:(Ⅰ)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-a+
=
=
,
∵a-1≥1
当a-1>1时,即a>2时,f(x)的单调增区间为(0,1),(a-1,+∞);
单调减区间为(1,a-1).
当a-1=1时,即a=2时,f(x)的单调增区间为(0,+∞)
(Ⅱ)要证:对任意x1,x2∈(0,+∞),
≠x2,
有
>-1.
不防设x1>x2,
即证f(x1)-f(x2)>-(x1-x2)
即证f(x1)+x1>f(x2)+x2
设g(x)=f(x)+x=
x2-(a-1)x+(a-1)lnx,x>0
即证当x1>x2时,g(x1)>g(x2).
即证g(x)在(0,+∞)单调递增.
∵g′(x)=x-(a-1)+
=
而△=(a-1)2-4(a-1)=(a-1)(a-5)
又∵2≤a<5,
∴△<0,
∴x2-(a-1)x+(a-1)>0恒成立,
∴g′(x)=
>0对x∈(0,+∞)恒成立,
∴g(x)在(0,+∞)单调递增.
∴原题得证.
f′(x)=x-a+
| a-1 |
| x |
| x2-ax+a-1 |
| x |
| [x-(a-1)](x-1) |
| x |
∵a-1≥1
当a-1>1时,即a>2时,f(x)的单调增区间为(0,1),(a-1,+∞);
单调减区间为(1,a-1).
当a-1=1时,即a=2时,f(x)的单调增区间为(0,+∞)
(Ⅱ)要证:对任意x1,x2∈(0,+∞),
| x | 1 |
有
| f(x1)-f(x2) |
| x1-x2 |
不防设x1>x2,
即证f(x1)-f(x2)>-(x1-x2)
即证f(x1)+x1>f(x2)+x2
设g(x)=f(x)+x=
| 1 |
| 2 |
即证当x1>x2时,g(x1)>g(x2).
即证g(x)在(0,+∞)单调递增.
∵g′(x)=x-(a-1)+
| a-1 |
| x |
| x2-(a-1)x+(a-1) |
| x |
而△=(a-1)2-4(a-1)=(a-1)(a-5)
又∵2≤a<5,
∴△<0,
∴x2-(a-1)x+(a-1)>0恒成立,
∴g′(x)=
| x2-(a-1)x+(a-1) |
| x |
∴g(x)在(0,+∞)单调递增.
∴原题得证.
点评:本题考察了函数的单调性,导数的应用,不等式的证明,是一道综合题.
练习册系列答案
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