题目内容
6.已知函数f(x)=alnx-x+$\frac{1}{x}$,在区间(0,$\frac{1}{2}$]内任取两个不相等的实数m,n,若不等式mf(m)+nf(n)<nf(m)+mf(n)恒成立,则实数a的取值范围是( )| A. | (-∞,2] | B. | (-∞,$\frac{5}{2}$] | C. | [2,$\frac{5}{2}$] | D. | [$\frac{5}{2}$,+∞) |
分析 由条件可得(m-n)•[f(m)-f(n)]<0恒成立,得到f(x)在区间(0,$\frac{1}{2}$]内是减函数,故f′(x)=$\frac{a}{x}$-1-$\frac{1}{{x}^{2}}$≤0在区间(0,$\frac{1}{2}$]内恒成立,即当x∈(0,$\frac{1}{2}$]时,a≤x+$\frac{1}{x}$恒成立.求得函数y=x+$\frac{1}{x}$在区间(0,$\frac{1}{2}$]内的最小值,可得a的范围.
解答 解:函数f(x)=alnx-x+$\frac{1}{x}$,在区间(0,$\frac{1}{2}$]内任取两个不相等的实数m,n,
若不等式mf(m)+nf(n)<nf(m)+mf(n)恒成立,
即 f(m)(m-n)<f(n)(m-n) 恒成立,即(m-n)•[f(m)-f(n)]<0恒成立,
故f(x)在区间(0,$\frac{1}{2}$]内是减函数,
故f′(x)=$\frac{a}{x}$-1-$\frac{1}{{x}^{2}}$≤0在区间(0,$\frac{1}{2}$]内恒成立,即当x∈(0,$\frac{1}{2}$]时,a≤x+$\frac{1}{x}$恒成立.
再根据函数y=x+$\frac{1}{x}$在区间(0,$\frac{1}{2}$]内单调递减,故当x=$\frac{1}{2}$时,函数y=x+$\frac{1}{x}$在区间(0,$\frac{1}{2}$]内取得最小值为$\frac{5}{2}$,∴a≤$\frac{5}{2}$,
故选:B.
点评 本题主要考查不等式恒成立问题,根据不等式进行转化判断函数的单调性,结合参数分离法进行转化是解决本题的关键,属于中档题.
练习册系列答案
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14.
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执行如图所示的程序框图,若输入x=20,则输出x的值为( )| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{3}{8}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | 0 |
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