题目内容
15.已知函数${f_1}(x)=\frac{1}{2}{x^2},{f_2}(x)=alnx$(其中a>0).(1)求函数f(x)=f1(x1)•f2(x2)的极值;
(2)若函数g(x)=f1(x1)-f2(x2)+(a-1)x在区间$(\frac{1}{e},e)$内有两个零点,求正实数a的取值范围.
分析 (1)先求出函数的导数,解关于导函数的不等式,从而求出函数的单调区间;
(2)先求出函数g(x)的导数,通过讨论x,得到函数的单调区间,结合函数g(x)在区间($\frac{1}{e}$,e)内有两个零点,得到不等式组,解出即可.
解答 解:(1)f(x)=f1(x)•f2(x)=x2alnx,
∴f′(x)=axlnx+$\frac{1}{2}$ax=$\frac{1}{2}$ax(2lnx+1),(x>0,a>0),
由f′(x)>0,得x>${e}^{-\frac{1}{2}}$,由f′(x)<0,得0<x<${e}^{-\frac{1}{2}}$.
∴函数f(x)在(0,${e}^{-\frac{1}{2}}$)上是减函数,在(${e}^{-\frac{1}{2}}$,+∞)上是增函数,
∴f(x)的极小值为f(${e}^{-\frac{1}{2}}$)=-$\frac{a}{4e}$,无极大值.
(2)函数g(x)=f1(x1)-f2(x2)+(a-1)x=$\frac{1}{2}$x2-alnx+(a-1)x,
则g′(x)=x-$\frac{a}{x}$+(a-1)=$\frac{{x}^{2}+(a-1)x-a}{x}$=$\frac{(x+a)(x-1)}{x}$,
令g′(x)=0,∵a>0,解得x=1,或x=-a(舍去),
当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)在(0,1)上单调递减;
当x>1时,g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上单调递增.
函数g(x)在区间($\frac{1}{e}$,e)内有两个零点,
∴$\left\{\begin{array}{l}{g(\frac{1}{e})>0}\\{g(1)<0}\\{g(e)>0}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{\frac{1}{2{e}^{2}}+\frac{a-1}{e}+a>0}\\{\frac{1}{2}+a-1<0}\\{\frac{{e}^{2}}{2}+(a-1)e-a>0}\end{array}\right.$,
解得$\left\{\begin{array}{l}{a>\frac{2e-1}{2{e}^{2}+2e}}\\{a<\frac{1}{2}}\\{a>\frac{2e-{e}^{2}}{2e-2}}\end{array}\right.$,
故a的取值范围为($\frac{2e-1}{2{e}^{2}+2e}$,$\frac{1}{2}$)
点评 本题考查利用导数研究函数的极值、函数的最及函数恒成立问题,考查转化思想、数形结合思想,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
已知点C为圆(x+1)2+y2=8的圆心,P是圆上的动点,点Q在圆的半径CP上,且有点A(1,0)和AP上的点M,满足$\overrightarrow{MQ}$•$\overrightarrow{AP}$=0,$\overrightarrow{AP}$=2$\overrightarrow{AM}$.| A. | 5x-12y+38=0 | B. | 5x+12y+38=0 | ||
| C. | 5x-12y+38=0或x=2 | D. | 5x+12y+38=0或x=4 |
| A. | $2+\frac{{\sqrt{3}}}{3}π$ | B. | $4+\sqrt{3}π$ | C. | $\frac{4}{3}+\frac{{\sqrt{3}}}{3}π$ | D. | $4+\frac{{\sqrt{3}}}{3}π$ |