题目内容
2.已知函数f(x)=ax2+lnx(a为正实数),且f(x)的导函数f′(x)在x=$\frac{1}{2}$处取极小值.(1)求实数a的值;
(2)设函数g(x)=3x+x2,若方程f(x)-g(x)+m=0在x∈[$\frac{1}{2}$,2]内恰有两个不相等的实数根,求实数m的取值范围(参考数据:ln2≈0.693);
(3)记函数h(x)=f(x)-$\frac{3}{2}$x2-(b+1)x(b≥$\frac{3}{2}$).设x1,x2(x2>x1>0)是函数h(x)的两个极值点,点A(x1,h(x1)),B(x2,h(x2)),直线AB的斜率为kAB.若kAB≤$\frac{r}{{x}_{1}{-x}_{2}}$对任意x2>x1>0恒成立,求实数r的最大值.
分析 (1)求出函数的导数,得到关于a的方程,解出检验即可;
(2)构造函数u(x)=g(x)-f(x),根据函数的单调性求出u(x)的最大值,从而求出m的范围;
(3)求出KAB=$\frac{h{(x}_{1})-h{(x}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,问题转化为r≤[h(x1)-h(x2)]min,求出h(x1)-h(x2)=ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{2}$($\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$),设$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=t(0<t<1),则h(x1)-h(x2)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$),求出t的范围,设v(t)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$),根据函数的单调性求出v(t)的最小值,从而求出r的最大值即可.
解答 解:(1)∵f(x)=ax2+lnx,∴f′(x)=$\frac{1}{x}$+2ax,
令φ(x)=$\frac{1}{x}$+2ax,则φ′(x)=-$\frac{1}{{x}^{2}}$+2a,
由题意得:φ′($\frac{1}{2}$)=0,∴-4+2a=0,解得:a=2,
经检验a=2符合题意,
故a=2;
(2)若方程f(x)-g(x)+m=0在x∈[$\frac{1}{2}$,2]内恰有两个不相等的实数根,
即m=g(x)-f(x)在x∈[$\frac{1}{2}$,2]内恰有两个不相等的实数根,
令u(x)=g(x)-f(x),则u(x)=3x-x2-lnx,x∈[$\frac{1}{2}$,2],
∴u′(x)=$\frac{-(2x-1)(x-1)}{x}$,
令u′(x)>0,解得:x<1,令u′(x)<0,解得:x>1,
∴u(x)在[$\frac{1}{2}$,1]递增,在[1,2]递减,
∴u(x)的极大值是u(1)=2,
而u($\frac{1}{2}$)=$\frac{5}{4}$+ln2,u(2)=2-ln2,
故m的范围是[$\frac{5}{4}$+ln2,2);
(3)h(x)=f(x)-$\frac{3}{2}$x2-(b+1)x=lnx+$\frac{1}{2}$x2-(b+1)x,
∴h′(x)=$\frac{1}{x}$+x-(b+1)=$\frac{{x}^{2}-(b+1)x+1}{x}$,
由题意得:x1,x2是方程x2-(b+1)x+1=0的两个实数根,且x2>x1>0,
∴△>0,x1+x2=b+1,x1 x2=1,
∵KAB=$\frac{h{(x}_{1})-h{(x}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,x1-x2<0,
∴KAB≤$\frac{r}{{{x}_{1}-x}_{2}}$恒成立等价于h(x1)-h(x2)≥r恒成立,
即r≤[h(x1)-h(x2)]min,
由h(x1)-h(x2)=lnx1-lnx2+$\frac{1}{2}$${{x}_{1}}^{2}$-$\frac{1}{2}$${{x}_{2}}^{2}$-(b+1)(x1-x2)
=ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{2}$($\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$),
设$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=t(0<t<1),则h(x1)-h(x2)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$),
∵(b+1)2=$\frac{{{(x}_{1}{+x}_{2})}^{2}}{{{x}_{1}x}_{2}}$=t+$\frac{1}{t}$+2,b≥$\frac{3}{2}$,
∴t+$\frac{1}{t}$+2≥${(\frac{3}{2}+1)}^{2}$=$\frac{25}{4}$,
∴t≤$\frac{1}{4}$或t≥4,
∴0<t≤$\frac{1}{4}$,
设v(t)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$),0<t≤$\frac{1}{t}$,则v′(t)=$\frac{{-(t-1)}^{2}}{{2t}^{2}}$<0,
∴v(t)在(0,$\frac{1}{4}$]单调递减,
∴v(t)min=v($\frac{1}{4}$)=$\frac{15}{8}$-2ln2,
即r≤$\frac{15}{8}$-2ln2,
故实数r的最大值是$\frac{15}{8}$-2ln2.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,考查转化思想,换元思想,是一道综合题.
| A. | 充分非必要条件 | B. | 必要非充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既非充分又非必要条件 |
| A. | 存在x0=$\sqrt{a}$,使得f(x0)<-$\frac{1}{e}$ | B. | 存在x0=$\sqrt{a}$,使得f(x0)>-e | ||
| C. | a的最大值为e3 | D. | 0<a<e3 |
| A. | 2 | B. | 3$\sqrt{2}$ | C. | 1 | D. | 4 |