题目内容
19.已知函数$f(x)=lnx-\frac{1}{2}a{x}^{2}+x,a∈R$.(1)当a=0时,求函数f(x)在(1,f(1))处的切线方程;
(2)令g(x)=f(x)-(ax-1),求函数g(x)的极值;
(3)若a=-2,正实数x1,x2满足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,证明:${x}_{1}+{x}_{2}≥\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
分析 (1)求出f(x)的解析式,求出切点坐标,从而求出切线方程即可;
(2)求导数,然后通过研究不等式的解集确定原函数的单调性;
(3)结合已知条件构造函数,然后结合函数单调性得到要证的结论.
解答 解:(1)当a=0时,f(x)=lnx+x,则f(1)=1,所以切点为(1,1),
又f′(x)=$\frac{1}{x}$+1,则切线斜率k=f′(1)=2,
故切线方程为:y-1=2(x-1),即2x-y-1=0;
(2)g(x)=f(x)-(ax-1)=lnx-$\frac{1}{2}$ax2+(1-a)x+1,
所以g′(x)=$\frac{1}{x}$-ax+(1-a)=$\frac{-{ax}^{2}+(1-a)x+1}{x}$,
当a≤0时,因为x>0,所以g′(x)>0.
所以g(x)在(0,+∞)上是递增函数,无极值;
当a>0时,g′(x)=$\frac{-a(x-\frac{1}{a})(x+1)}{x}$,
令g′(x)=0,得x=$\sqrt{(\;\;\;\;)}$$\frac{1}{a}$,
所以当x∈(0,$\frac{1}{a}$)时,g′(x)>0;当x∈($\frac{1}{a}$,+∞)时,g′(x)<0,
因此函数g(x)在x∈(0,$\frac{1}{a}$)是增函数,在($\frac{1}{a}$,+∞)是减函数,
当a>0时,函数g(x)的递增区间是(0,$\frac{1}{a}$),递减区间是($\frac{1}{a}$,+∞),
∴x=$\frac{1}{a}$时,g(x)有极大值g($\frac{1}{a}$)=$\frac{1}{2a}$-lna,
综上,当a≤0时,函数g(x)无极值;
当a>0时,函数g(x)有极大值$\frac{1}{2a}$-lna,无极小值;
(3)由x1>0,x2>0,即x1+x2>0.
令t=x1x2,则由x1>0,x2>0得,φ′(t)=$\frac{t-1}{t}$,t>0,
可知,φ(t)在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.
所以φ(t)≥φ(1)=1,
所以(x1+x2)2+(x1+x2)≥1,解得x1+x2≥$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$或x1+x2≤$\frac{-\sqrt{5}-1}{2}$,
又因为x1>0,x2>0,
因此x1+x2≥$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$成立.
点评 本题难度较大,属于利用导数研究函数的单调性、最值,以及利用导数证明单调性进一步研究不等式问题的题型.
举一反三期末百分冲刺卷系列答案| A. | $\sqrt{41}$ | B. | 2$\sqrt{2}$ | C. | 4 | D. | 8 |
| A. | a<b<c | B. | b<a<c | C. | c<b<a | D. | b<c<a |
| A. | p∧q | B. | p∧(?q) | C. | (?p)∧(?q) | D. | (?p)∨q |