题目内容
4.已知函数f(x)=lnx-2ax+1(a∈R)(Ⅰ)讨论函数g(x)=x2+f(x)的单调性;
(Ⅱ)若a=$\frac{1}{2}$,证明:|f(x)-1|>$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$.
分析 (Ⅰ)求出函数g(x)的导数,g′(x)=$\frac{{2x}^{2}-2ax+1}{x}$(x>0),再讨论h(x)=2x2-2ax+1的取值情况即可;
(Ⅱ)问题转化为证明:|lnx-x|>$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$,令m(x)=lnx-x,(x>0),n(x)=$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$,根据函数的单调性证明即可.
解答 (Ⅰ)解:g′(x)=$\frac{1}{x}$+2x-2a=$\frac{{2x}^{2}-2ax+1}{x}$(x>0),记h(x)=2x2-2ax+1,
①当a≤0时,因为x>0,所以h(x)>1>0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当0<a≤$\sqrt{2}$时,因为△=4(a2-2)≤0,所以h(x)≥0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递增;
③当a>$\sqrt{2}$时,由 $\left\{\begin{array}{l}{x>0}\\{h(x)>0}\end{array}\right.$,解得x∈( $\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,$\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$),
所以函数f(x)在区间( $\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,$\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递减,
在区间(0,$\frac{a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$),( $\frac{a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,+∞)上单调递增.
(Ⅱ)证明:a=$\frac{1}{2}$时,问题转化为证明:|lnx-x|>$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$,
令m(x)=lnx-x,(x>0),m′(x)=$\frac{1}{x}$-1=$\frac{1-x}{x}$,
令m′(x)>0,解得:0<x<1,令m′(x)<0,解得:x>1,
故m(x)在(0,1)递增,在(1,+∞)递减,
故m(x)<m(1)=-1,
故|lnx-x|>1,
令n(x)=$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$,则n′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,
令n′(x)>0,解得:0<x<$\frac{1}{e}$,令n′(x)<0,解得:x>$\frac{1}{e}$,
故n(x)在(0,$\frac{1}{e}$)递增,在($\frac{1}{e}$,+∞)递减,
故n(x)<n($\frac{1}{e}$)=-e+$\frac{1}{2}$<0,
故:a=$\frac{1}{2}$时,|f(x)-1|>$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{2}$.
点评 本题考查了利用导数处理函数单调性问题,及函数不等式恒成立的证明,转化思想是关键,属于中档题.
快捷英语周周练系列答案| A. | (-∞,-1]∪[1,+∞) | B. | [-1,0] | C. | [0,1] | D. | [-1,1] |
| A. | $({-\frac{3}{2},-\frac{3}{2e}})$ | B. | $[{-\frac{3}{2e},-\frac{5}{{3{e^2}}}})$ | C. | $[{-\frac{3}{2},-\frac{5}{{3{e^2}}}})$ | D. | $[{-2e,-\frac{3}{2e}})$ |
| A. | (0,$\frac{1}{4}$] | B. | [$\frac{1}{4}$,1) | C. | (0,$\frac{1}{2}$] | D. | [$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$]∪(1,+∞) |