题目内容
12.已知函数f(x)=x2-ax•lnx+ax恰有两个零点x1,x2.(1)求a的范围;
(2)求证:x1x2>e4.
分析 (1)要使得f(x)=x(x-alnx+a)有两个零点,即g(x)=x-alnx+a有两个零点,即求g(x)的最小值要小于0即可.
(2)要求证x1x2>e4 即求证lnx1x2>4;令$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}=t(t>1)$,lnx1x2=$\frac{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1}$$•ln\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$+2=$\frac{t+1}{t-1}•lnt+2$;所以,原不等式即证:$\frac{t+1}{t-1}•lnt+2>4$
解答 解:(1)f(x)=x(x-alnx+a),函数的定义域为(0,+∞)
设g(x)=x-alnx+a,所以g(x)有两个零点,g'(x)=$\frac{x-a}{x}$,
a≤0时,g(x)单调递增,显然不成立;
a>0时,令g'(x)=0,则导函数零点为x=a;所以f(x)在(0,a)上单调递减,(a,+∞)上单调递增,
故g(x)最小值为g(a)=a-alna+a,要使得g(x)有两个零点,
则g(a)<0,解得:e2<a
所以a的取值范围为:(e2,+∞)
证明:(2)因为${x}_{1}-aln{x}_{1}+a=0\$ ①; x2-alnx2+a=0 ②;
①+②:$ln{x}_{1}{x}_{2}=\frac{{x}_{1}+{x}_{2}+2a}{a}$;
①-②:${x}_{1}-{x}_{2}=aln\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$;
令$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}=t(t>1)$,lnx1x2=$\frac{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-1}$$•ln\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$+2=$\frac{t+1}{t-1}•lnt+2$
所以,原不等式即证:$\frac{t+1}{t-1}•lnt+2>4$
即证:$lnt>2•\frac{t-1}{t+1}$
设h(t)=lnt-2$•\frac{t-1}{t+1}$,有h'(t)=$\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^{2}}=\frac{(t-1)^{2}}{t(t+1)^{2}}>0$
所以h(t)单调递增,所以h(t)>h(1)=0,所以不等式得证.
点评 本题主要考查了函数零点、利用导数求函数的最小值以及转化思想在证明中的应用,属中等题.
阅读快车系列答案| A. | 奇函数 | B. | 偶函数 | C. | 非奇非偶函数 | D. | 其他 |
| A. | 若“p且q”为假,则p,q至少有一个是假命题 | |
| B. | 命题“?x∈R,x2-x-1<0”的否定是““?x∈R,x2-x-1≥0” | |
| C. | 设A,B是两个集合,则“A⊆B”是“A∩B=A”的充分不必要条件 | |
| D. | 当a<0时,幂函数y=xa在(0,+∞)上单调递减 |
| A. | ln(a-b)>0 | B. | $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ | C. | 3a-b<1 | D. | loga2<logb2 |
| A. | 4 | B. | $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ | C. | $\frac{5\sqrt{13}}{26}$ | D. | $\frac{7\sqrt{13}}{26}$ |