题目内容
15.已知函数f(x)=alnx+$\frac{2{a}^{2}}{x}$+x,a≠0(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)当a∈(-∞,0)时,记函数f(x)的最小值为g(a),求证:g(a)≤$\frac{1}{2}$e2.
分析 (1)求导函数,分类讨论,利用导数的正负,即可确定函数f(x)的单调性;
(2)由(1)知,当a∈(-∞,0)时,函数f(x)的最小值为g(a),且g(a)=f(-2a)=aln(-2a)-3a,求导数,求出函数的最大值,即可证得结论.
解答 解:(1)f(x)的定义域为{x|x>0},f′(x)=$\frac{a}{x}$-$\frac{2{a}^{2}}{{x}^{2}}$+1=$\frac{{x}^{2}+ax-2{a}^{2}}{x}$=$\frac{(x-a)(x+2a)}{{x}^{2}}$(x>0)
①当a>0时,因为x>0,
由f′(x)>0得(x-a)(x+2a)>0,解得x>a;
由f′(x)<0得(x-a)(x+2a)<0,解得0<x<a.
∴函数f(x)在(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减;
①当a<0时,因为x>0,
由f′(x)>0得(x-a)(x+2a)>0,解得x>-2a;
由f′(x)<0得(x-a)(x+2a)<0,解得0<x<-2a.
∴函数f(x)在(-2a,+∞)上单调递增,在(0,-2a)上单调递减;
(2)证明:由(1)知,当a∈(-∞,0)时,函数f(x)的最小值为g(a),且g(a)=f(-2a)=aln(-2a)-3a,
∴g′(a)=ln(-2a)-2,
令g′(a)=0,得a=-$\frac{1}{2}$e2.
当a变化时,g′(a),g(a)的变化情况如下表:
| a | (-∞,-$\frac{1}{2}$e2) | -$\frac{1}{2}$e2 | (-$\frac{1}{2}$e2,0) |
| g′(a) | + | 0 | - |
| g(a) | ↑ | 极大值 | ↓ |
∴g(a)max=g(-$\frac{1}{2}$e2)=-$\frac{1}{2}$e2ln[-2×(-$\frac{1}{2}$e2)]-3(-$\frac{1}{2}$e2)=-$\frac{1}{2}$e2lne2+$\frac{3}{2}$e2=$\frac{1}{2}$e2.
∴当a∈(-∞,0)时,g(a)≤$\frac{1}{2}$e2.
点评 本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查函数的最值,解题的关键是正确求导,考查了运算能力和转化能力,属于难题
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