题目内容
11.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$x2-ax+(3-a)lnx,a∈R.(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线2x-y+1=0垂直,求a的值;
(2)设f(x)有两个极值点x1,x2,且x1<x2,求证:-5-f(x1)<f(x2)<-$\frac{3}{2}$.
分析 (1)求出函数的导数,根据f′(1)的值,求出a的值;
(2)根据x1,x2是方程f′(x)=0的根,得到关于a的不等式组,求出a的范围,求出f(x1)+f(x2)的表达式,设h(a)=-$\frac{1}{2}$a2+a-3+(3-a)ln(3-a),a∈(2,3),根据函数的单调性证明即可.
解答 解:(1)∵f′(x)=$\frac{{x}^{2}-ax+3-a}{x}$,∴f′(1)=4-2a,
由题意4-2a=-$\frac{1}{2}$,解得:a=$\frac{9}{4}$;
(2)证明:由题意,x1,x2为f′(x)=0的两根,
∴$\left\{\begin{array}{l}{{a}^{2}-4(3-a)>0}\\{a>0}\\{3-a>0}\end{array}\right.$,∴2<a<3,
由x1+x2=a>2,x1x2=3-a<1,知x1<1<x2,
结合单调性有f(x2)<f(1)=$\frac{1}{2}$-a<-$\frac{3}{2}$,
又f(x1)+f(x2)=$\frac{1}{2}$(${{x}_{1}}^{2}$+${{x}_{2}}^{2}$)-a(x1+x2)+(3-a)lnx1x2=-$\frac{1}{2}$a2+a-3+(3-a)ln(3-a),
设h(a)=-$\frac{1}{2}$a2+a-3+(3-a)ln(3-a),a∈(2,3),
则h′(a)=-a-ln(3-a),
h″(a)=$\frac{a-2}{3-a}$>0,故h′(a)在(2,3)递增,又h′(2)=-2<0,
a→3时,h′(a)→+∞,
∴?a0∈(2,3),当a∈(2,a0)时,h(a)递减,当a∈(a0,3)时,h(a)递增,
∴h(a)min=h(a0)=-$\frac{1}{2}$${{a}_{0}}^{2}$+a0-3+(3-a0)•(-a0)=$\frac{1}{2}$${{a}_{0}}^{2}$-2a0-3>-5,
∴?a∈(2,3),h(a)>-5,
综上,-5-f(x1)<f(x2)<-$\frac{3}{2}$.
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转化思想,是一道综合题.
| A. | $\sqrt{3}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{5}$ | D. | $\sqrt{7}$ |
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $-\sqrt{2}$ | C. | ±1 | D. | $±\sqrt{2}$ |
| A. | [$\frac{1}{2}$,$\sqrt{3}$] | B. | [1,$\sqrt{3}$] | C. | (-1,$\sqrt{3}$] | D. | (-1,$\frac{\sqrt{3}}{2}$] |