题目内容
8.已知函数f(x)=-$\frac{1}{2}$ax2+(1+a)x-lnx(a∈R).(1)a>0时,求函数f(x)的单调递减区间;
(2)当a=0时,设函数g(x)=xf(x)-k(x+2)+2.若函数g(x)有两个零点,求实数k的取值范围.
分析 (1)先求导,再分类讨论,判断函数的单调区间,
(2)根据函数g(x)有两个零点,运用函数的单调性和函数的零点存在定理,求得k的范围.
解答 解:(1)f(x)=-$\frac{1}{2}$ax2+(1+a)x-lnx(a∈R),x>0,
∴f′(x)=-ax+(1+a)-$\frac{1}{x}$=-$\frac{a{x}^{2}-(a+1)x+1}{x}$=-$\frac{(ax-1)(x-1)}{x}$=-$\frac{(x-\frac{1}{a})(x-1)}{x}$,
令f′(x)=0,解得x=1或x=$\frac{1}{a}$,
当a=1时,f′(x)<0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递减,
当a>1时,令f′(x)<0,解得0<x<$\frac{1}{a}$,或x>1,
∴f(x)在(0,$\frac{1}{a}$)和(1,+∞)上单调递减,
当0<a<1时,令f′(x)<0,解得0<x<1,或x>$\frac{1}{a}$
∴f(x)在(0,1)和($\frac{1}{a}$,+∞)上单调递减,
综上所述:当a=1时,f(x)在(0,+∞)上单调递减,
当a>1时,f(x)在(0,$\frac{1}{a}$)和(1,+∞)上单调递减,
当0<a<1时,f(x)在(0,1)和($\frac{1}{a}$,+∞)上单调递减.
(2)当a=0时,设函数g(x)=xf(x)-k(x+2)+2=x(x-lnx)-k(x+2)+2,
∴g′(x)=2x-lnx-1-k,
令h(x)=2x-lnx-1-k,
∴h′(x)=2-$\frac{1}{x}$,令h′(x)=0,解得x=$\frac{1}{2}$,
当0<x<$\frac{1}{2}$时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减,
当x>$\frac{1}{2}$时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增,
∴h(x)min=h($\frac{1}{2}$)=ln2-k,
当h(x)min=ln2-k<0时,
∴当k>ln2时,函数g(x)有两个零点.
∴k的取值范围为(ln2,+∞)
点评 本题主要考查函数最值的求解,以及函数零点的应用,根据导数的应用是解决本题的关键.综合性较强,运算量较大.
| A. | 关于直线x=$\frac{13π}{12}$对称 | B. | 关于点(-$\frac{π}{12}$,0)对称 | ||
| C. | 关于直线x=-$\frac{7π}{12}$对称 | D. | 关于点($\frac{π}{4}$,0)对称 |
函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0),|φ|<$\frac{π}{2}$的部分图象如图所示,则f($\frac{π}{4}$)等于( )| A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| A. | (0,1] | B. | [1,+∞) | C. | (0,e] | D. | [e,+∞) |