题目内容
已知函数f(x)=aln(x-a)-
x2+x(a<0).
(I)当-1<a<0时,求f(x)的单调区间;
(II)若-1<a<2(ln2-1),求证:函数f(x)只有一个零点x0,且a+1<x0<a+2;
(III)当a=-
时,记函数f(x)的零点为x0,若对任意x1,x2∈[0,x0]且x2-x1=1,都有|f(x2)-f(x1)|≥m成立,求实数m的最大值.
(本题可参考数据:ln2=0.7,ln
=0.8,ln
=0.59)
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(I)当-1<a<0时,求f(x)的单调区间;
(II)若-1<a<2(ln2-1),求证:函数f(x)只有一个零点x0,且a+1<x0<a+2;
(III)当a=-
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(本题可参考数据:ln2=0.7,ln
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(I)f(x)的定义域为(a,+∞).
f′(x)=
-x+1=
.
令f'(x)=0?x=0或x=a+1.
当-1<a<0时,a+1>0,函数f(x)与f'(x)随x的变化情况如下表:
所以,函数f(x)的单调递增区间是(0,a+1),单调递减区间是(a,0)和(a+1,+∞).…(4分)
(II)证明:当-1<a<2(ln2-1)<0时,
由(I)知,f(x)的极小值为f(0),极大值为f(a+1).
因为f(0)=aln(-a)>0,f(a+1)=-
(a+1)2+(a+1)=
(1-a2)>0,
且f(x)在(a+1,+∞)上是减函数,
所以f(x)至多有一个零点.
又因为f(a+2)=aln2-
a2-a=-
a[a-2(ln2-1)]<0,
所以函数f(x)只有一个零点x0,且a+1<x0<a+2.…(9分)
(III)因为-1<-
<2(ln2-1),
所以任意x1,x2∈[0,x0]且x2-x1=1,
由(II)可知x1∈[0,a+1],x2∈(a+1,x0],且x2≥1.
因为函数f(x)在[0,a+1]上是增函数,在(a+1,+∞)上是减函数,
所以f(x1)≥f(0),f(x2)≤f(1),
∴f(x1)-f(x2)≥f(0)-f(1).
当a=-
时,f(0)-f(1)=aln(
)-
=
ln
-
>0.
所以f(x1)-f(x2)≥f(0)-f(1)>0
所以|f(x2)-f(x1)|的最小值为f(0)-f(1)=
ln
-
.
所以使得|f(x2)-f(x1)|≥m恒成立的m的最大值为
ln
-
.…(14分)
f′(x)=
| a |
| x-a |
| -x2+(a+1)x |
| x-a |
令f'(x)=0?x=0或x=a+1.
当-1<a<0时,a+1>0,函数f(x)与f'(x)随x的变化情况如下表:
| x | (a,0) | 0 | (0,a+1) | a+1 | (a+1,+∞) |
| f(x) | - | 0 | + | 0 | - |
| f'(x) | ↘ | 极小值 | ↗ | 极大值 | ↘ |
(II)证明:当-1<a<2(ln2-1)<0时,
由(I)知,f(x)的极小值为f(0),极大值为f(a+1).
因为f(0)=aln(-a)>0,f(a+1)=-
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且f(x)在(a+1,+∞)上是减函数,
所以f(x)至多有一个零点.
又因为f(a+2)=aln2-
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所以函数f(x)只有一个零点x0,且a+1<x0<a+2.…(9分)
(III)因为-1<-
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所以任意x1,x2∈[0,x0]且x2-x1=1,
由(II)可知x1∈[0,a+1],x2∈(a+1,x0],且x2≥1.
因为函数f(x)在[0,a+1]上是增函数,在(a+1,+∞)上是减函数,
所以f(x1)≥f(0),f(x2)≤f(1),
∴f(x1)-f(x2)≥f(0)-f(1).
当a=-
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所以f(x1)-f(x2)≥f(0)-f(1)>0
所以|f(x2)-f(x1)|的最小值为f(0)-f(1)=
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所以使得|f(x2)-f(x1)|≥m恒成立的m的最大值为
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练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=a-
,若f(x)为奇函数,则a=( )
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| 2x+1 |
A、
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| B、2 | ||
C、
| ||
| D、3 |