题目内容
3.已知函数f(x)=x-$\frac{1}{x}$-alnx(a∈R).(Ⅰ)当a>0时,讨论f(x)的单调区间;
(Ⅱ)设g(x)=x-$\frac{a}{2}$lnx,当f(x)有两个极值点为x1,x2,且x1∈(0,e]时,求g(x1)-g(x2)的最小值.
分析 (Ⅰ)求出f(x)的导数,通过讨论a的范围求出函数的单调区间即可;
(Ⅱ)用x1表示x2,a,求出g(x1)-g(x2)的表达式,构造函数h(x)=(x-$\frac{1}{x}$)-(x+$\frac{1}{x}$)lnx,x∈(0,e],求出h(x)的最小值即可.
解答 解:(Ⅰ)f(x)的定义域(0,+∞),${f^'}(x)=1+\frac{1}{x^2}-\frac{a}{x}=\frac{{{x^2}-ax+1}}{x^2}$,
令f′(x)=0,得x2-ax+1=0,
①当0<a≤2时,△=a2-4≤0,此时f′(x)≥0恒成立,
∴f(x)在定义域(0,+∞)上单调递增;
②当a>2时,△=a2-4>0,x2-ax+1=0的两根为:
${x_1}=\frac{{a-\sqrt{{a^2}-4}}}{2}$,${x_2}=\frac{{a+\sqrt{{a^2}-4}}}{2}$,且x1,x2>0.
当$x∈(0,\frac{{a-\sqrt{{a^2}-4}}}{2})$时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当$x∈(\frac{{a-\sqrt{{a^2}-4}}}{2},\frac{{a+\sqrt{{a^2}-4}}}{2})$时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当$x∈(\frac{{a+\sqrt{{a^2}-4}}}{2},+∞)$时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
综上,当0<a≤2时,f(x)的递增区间为(0,+∞),无递减区间;
当a>2时,f(x)的递增区间为$(0,\frac{{a-\sqrt{{a^2}-4}}}{2})$,$(\frac{{a+\sqrt{{a^2}-4}}}{2},+∞)$,
递减区间为$(\frac{{a-\sqrt{{a^2}-4}}}{2},\frac{{a+\sqrt{{a^2}-4}}}{2})$.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)的两个极值点x1,x2是方程x2-ax+1=0的两个根,
则$\left\{{\begin{array}{l}{{x_1}+{x_2}=a}\\{{x_1}{x_2}=1}\end{array}}\right.$,所以${x_2}=\frac{1}{x_1}$,$a=({x_1}+\frac{1}{x_1})$,
∴$g({x_1})-g({x_2})={x_1}-\frac{a}{2}ln{x_1}-(\frac{1}{x_1}-\frac{a}{2}ln\frac{1}{x_1})$
=${x_1}-\frac{1}{x_1}-aln{x_1}={x_1}-\frac{1}{x_1}-({x_1}+\frac{1}{x_1})ln{x_1}$.
设$h(x)=(x-\frac{1}{x})-(x+\frac{1}{x})lnx$,x∈(0,e],
则(g(x1)-g(x2))min=h(x)min,
∵${h^'}(x)=(1+\frac{1}{x^2})-[(1-\frac{1}{x^2})lnx+(x+\frac{1}{x})\frac{1}{x}]=\frac{(1+x)(1-x)lnx}{x^2}$,
当x∈(0,e]时,恒有h′(x)≤0,∴h(x)在(0,e]上单调递减;
∴$h{(x)_{min}}=h(e)=-\frac{2}{e}$,∴${(g({x_1})-g({x_2}))_{min}}=-\frac{2}{e}$.
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的极值的意义,是一道综合题.
名校练考卷期末冲刺卷系列答案| A. | $\frac{6}{5}$或$\frac{5}{6}$ | B. | $\frac{5}{4}$或$\frac{4}{5}$ | C. | $\frac{3}{2}$或$\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{4}{3}$或$\frac{3}{4}$ |
| A. | c<a<b | B. | a<b<c | C. | c<b<a | D. | b<c<a |
| A. | 直线 | B. | 双曲线 | C. | 抛物线 | D. | 椭圆 |
| A. | 3 | B. | 4 | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 3+2$\sqrt{2}$ |