题目内容
17.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$x2-(a+$\frac{1}{a}$)x+lnx,其中a>0.(Ⅰ)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处切线的方程;
(Ⅱ)当a≠1时,求函数f(x)的单调区间;
(Ⅲ)若a∈(0,$\frac{1}{2}$),证明对任意x1,x2∈[$\frac{1}{2}$,1](x1≠x2),$\frac{|f({x}_{1})-f({x}_{2})|}{{x}_{1}^{2}-{x}_{2}^{2}}$<$\frac{1}{2}$恒成立.
分析 (Ⅰ)把a=2代入函数解析式,求出原函数的导函数,得到曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的导数值,再求出f(1),代入直线方程的点斜式求切线的方程;
(Ⅱ)求函数f(x)的导函数,得到导函数的零点,根据a的范围由导函数的零点对函数定义域分段,利用导函数在各区间段内的符号判断原函数的单调性;
(Ⅲ)当0<a<$\frac{1}{2}$时,f(x)在[$\frac{1}{2}$,1]内是减函数,又x1≠x2,不妨设0<x1<x2,则f(x1)>f(x2),于是$\frac{{|f({x_1})-f({x_2})|}}{x_1^2-x_2^2}<\frac{1}{2}$等价于$f({x}_{1})-f({x}_{2})>\frac{1}{2}{{x}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}{{x}_{2}}^{2}$,
即$f({x}_{1})-\frac{1}{2}{{x}_{1}}^{2}>f({x}_{2})-\frac{1}{2}{{x}_{2}}^{2}$.构造函数$g(x)=f(x)-\frac{1}{2}{x}^{2}=lnx-(a+\frac{1}{a})x$(x>0),利用导数证明其为减函数得答案.
解答 (Ⅰ)解:当a=2时,f(x)=$\frac{1}{2}{x}^{2}-\frac{5}{2}x+lnx$,f′(x)=$x-\frac{5}{2}+\frac{1}{x}$,
∴f′(1)=$-\frac{1}{2}$,
∵f(1)=$\frac{1}{2}-\frac{5}{2}=-2$.
∴切线方程为:y+2=$-\frac{1}{2}$(x-1),整理得:x+2y+3=0;
(Ⅱ)f′(x)x-$(a+\frac{1}{a})+\frac{1}{x}$=$\frac{(x-a)(x-\frac{1}{a})}{x}$(x>0),
令f′(x)=0,解得:x=a或x=$\frac{1}{a}$.
①若0<a<1,$a<\frac{1}{a}$,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:
| x | (0,a) | a | (a,$\frac{1}{a}$) | $\frac{1}{a}$ | ($\frac{1}{a},+∞$) |
| f′(x) | + | 0 | - | 0 | + |
| f(x) | 增函数 | 极大值 | 减函数 | 极小值 | 增函数 |
②若a>1,$\frac{1}{a}>a$,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:
| x | (0,$\frac{1}{a}$) | $\frac{1}{a}$ | ($\frac{1}{a},a$) | a | (a,+∞) |
| f′(x) | + | 0 | - | 0 | + |
| f(x) | 增函数 | 极大值 | 减函数 | 极小值 | 增函数 |
(Ⅲ)∵0<a<$\frac{1}{2}$,∴f(x)在[$\frac{1}{2}$,1]内是减函数,又x1≠x2,
不妨设0<x1<x2,则f(x1)>f(x2),${{x}_{1}}^{2}<{{x}_{2}}^{2}$.
于是$\frac{{|f({x_1})-f({x_2})|}}{x_1^2-x_2^2}<\frac{1}{2}$等价于$f({x}_{1})-f({x}_{2})>\frac{1}{2}{{x}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}{{x}_{2}}^{2}$,
即$f({x}_{1})-\frac{1}{2}{{x}_{1}}^{2}>f({x}_{2})-\frac{1}{2}{{x}_{2}}^{2}$.
令$g(x)=f(x)-\frac{1}{2}{x}^{2}=lnx-(a+\frac{1}{a})x$(x>0),
∵g′(x)=$\frac{1}{x}-(a+\frac{1}{a})$在[$\frac{1}{2}$,1]内是减函数,
故g′(x)≤g′($\frac{1}{2}$)=2-(a+$\frac{1}{a}$)$≤2-2\sqrt{a•\frac{1}{a}}=0$.
从而g(x)在[$\frac{1}{2}$,1]内是减函数,
∴对任意$\frac{1}{2}<{x}_{1}<{x}_{2}<1$,有g(x1)>g(x2),即$f({x}_{1})-\frac{1}{2}{{x}_{1}}^{2}>f({x}_{2})-\frac{1}{2}{{x}_{2}}^{2}$,
∴当$a∈(0,\frac{1}{2})$,对任意${x_1},{x_2}∈[\frac{1}{2},1]({x_1}≠{x_2})$,$\frac{{|f({x_1})-f({x_2})|}}{x_1^2-x_2^2}<\frac{1}{2}$恒成立.
点评 本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查了利用导数研究函数的单调性,考查数学转化思想方法,等价转化是解答(Ⅲ)的关键,属难题.
| A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
如图在正方体ABCD-A1B1C1D1中,
如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E、F,且EF=$\frac{1}{2}$,则下列结论中正确的序号是①②③.| A. | $\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1 | B. | $\frac{{y}^{2}}{4}$+$\frac{{x}^{2}}{3}$=1 | C. | $\frac{{y}^{2}}{9}$+$\frac{{x}^{2}}{8}$=1 | D. | $\frac{{x}^{2}}{7}$+$\frac{{y}^{2}}{8}$=1 |