题目内容
12.已知函数g(x)=f(x)+$\frac{1}{2}{x}^{2}$-bx,函数f(x)=x+alnx在x=1处的切线l与直线x+2y=0垂直.(1)求实数a的值;
(2)若函数g(x)存在单调递减区间,求实数b的取值范围;
(3)设x1、x2(x1<x2)是函数g(x)的两个极值点,若b$≥\frac{7}{2}$,求g(x1)-g(x2)的最小值.
分析 (1)由f′(x)=1+$\frac{a}{x}$,利用导数的几何意义能求出实数a的值;
(2))由已知得g′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(b-1)=$\frac{{x}^{2}-(b-1)x+1}{x}$,x>0,由题意知g′(x)<0在(0,+∞)上有解,即x+$\frac{1}{x}$+1-b<0有解,由此能求出实数b的取值范围;
(3)由g′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(b-1)=$\frac{{x}^{2}-(b-1)x+1}{x}$,x>0,由题意知g′(x)<0在(0,+∞)上有解,x>0,设μ(x)=x2-(b-1)x+1,由此利用构造成法和导数性质能求出g(x1)-g(x2)的最小值.
解答 解:(1)∵f(x)=x+alnx,
∴f′(x)=1+$\frac{a}{x}$,
∵f(x)在x=1处的切线l与直线x+2y=0垂直,
∴k=f′(x)|x=1=1+a=2,
解得a=1.
(2)∵g(x)=lnx+$\frac{1}{2}$x2-(b-1)x,
∴g′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(b-1)=$\frac{{x}^{2}-(b-1)x+1}{x}$,x>0,
由题意知g′(x)<0在(0,+∞)上有解,
即x+$\frac{1}{x}$+1-b<0有解,
∵定义域x>0,
∴x+$\frac{1}{x}$≥2,
x+$\frac{1}{x}$<b-1有解,
只需要x+$\frac{1}{x}$的最小值小于b-1,
∴2<b-1,
解得实数b的取值范围是{b|b>3}.
(3)∵g(x)=lnx+$\frac{1}{2}$x2-(b-1)x,
∴g′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(b-1)=$\frac{{x}^{2}-(b-1)x+1}{x}$,x>0,
由题意知g′(x)<0在(0,+∞)上有解,
x1+x2=b-1,x1x2=1,
∵x>0,设μ(x)=x2-(b-1)x+1,
则μ(0)=[ln(x1+$\frac{1}{2}$x12-(b-1)x1]-[lnx2+$\frac{1}{2}$x22-(b-1)x2]
=ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$+$\frac{1}{2}$(x12-x22)-(b-1)(x1-x2)
=ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$+$\frac{1}{2}$(x12-x22)-(x1+x2)(x1-x2)
=ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{2}$($\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$),
∵0<x1<x2,
∴设t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,0<t<1,
令h(t)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$),0<t<1,
则h′(t)=$\frac{1}{t}$-$\frac{1}{2}$(1+$\frac{1}{{t}^{2}}$)=$\frac{-(t-1)^{2}}{2{t}^{2}}$<0,
∴h(t)在(0,1)上单调递减,
又∵b≥$\frac{7}{2}$,∴(b-1)2≥$\frac{25}{4}$,
由x1+x2=b-1,x1x2=1,
可得t+$\frac{1}{t}$≥$\frac{17}{4}$,
∵0<t<1,∴由4t2-17t+4=(4t-1)(t-4)≥0得0<t≤$\frac{1}{4}$,
∴h(t)≥h($\frac{1}{4}$)=ln$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$($\frac{1}{4}$-4)=$\frac{15}{8}$-2ln2,
故g(x1)-g(x2)的最小值为$\frac{15}{8}$-2ln2.
点评 本题考查导数的运用:求切线的斜率和单调区间、极值,考查函数的最小值的求法,解题时要认真审题,注意函数的单调性的合理运用.
| A. | $\frac{2}{11}$ | B. | -$\frac{2}{11}$ | C. | 2 | D. | -2 |
| A. | (1,3) | B. | (-1,3) | C. | (3,-1) | D. | (2,4) |