题目内容
13.已知函数$f(x)=\frac{1}{2}{x^2}+alnx(a∈R)$.(1)当a<0时,求f(x)的极值;
(2)令g(x)=f(x)-(a+1)x,a∈(1,e],证明:对任意x1,x2∈[1,a],恒有|g(x1)-g(x2)|<1.
分析 (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;
(2)求出函数的导数,问题转化为证明$\frac{1}{2}a-lna-\frac{3}{2a}<0$,根据函数的单调性证明即可.
解答 解:(1)当a<0时,$f'(x)=x+\frac{a}{x}$,令f'(x)=0,
∵x>0,∴$x=\sqrt{-a}$;
当x变化时,f'(x),f(x)的变化如下:
| x | $(0,\sqrt{-a})$ | $\sqrt{-a}$ | $(\sqrt{-a},+∞)$ |
| f'(x) | - | 0 | + |
| f(x) | ↘ | 极小值 | ↗ |
(2)解法1:$g'(x)=x+\frac{a}{x}-(a+1)=\frac{(x-1)(x-a)}{x}$,
∵对任意x∈[1,a],有g'(x)≤0,∴g(x)在[1,a]上单调递减.
∴$|{g({x_1})-g({x_2})}|≤g(1)-g(a)=\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}$.
要证明|g(x1)-g(x2)|<1,只需证明$\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}<1$,即证明$\frac{1}{2}a-lna-\frac{3}{2a}<0$.
令h(a)=$\frac{1}{2}a-lna-\frac{3}{2a}$,$h'(a)=\frac{1}{2}-\frac{1}{a}+\frac{3}{{2{a^2}}}=\frac{3}{2}{(\frac{1}{a}-\frac{1}{3})^2}+\frac{1}{3}>0$.
∴h(a)在(1,e]上单调递增,∴$h(a)≤h(e)=\frac{e}{2}-1-\frac{3}{2e}=\frac{(e-3)(e+1)}{2e}<0$,
∴|g(x1)-g(x2)|<1成立.
解法2:$g'(x)=x+\frac{a}{x}-(a+1)=\frac{(x-1)(x-a)}{x}$,
∵对任意x∈[1,a],有g'(x)≤0,∴g(x)在[1,a]上单调递减.
∴$|{g({x_1})-g({x_2})}|≤g(1)-g(a)=\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}$.
令$h(a)=\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}$,则h'(a)=a-lna-1.
令ϕ(a)=a-lna-1,则$ϕ'(a)=1-\frac{1}{a}$,
∵a∈(1,e],∴ϕ'(a)>0,
∴h'(a)在(1,e]上单调递增,∴h'(a)>h'(1)=0,
∴h(a)在(1,e]上为单调递增函数.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,是一道中档题.
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