题目内容
16.已知函数$f(x)=\frac{1}{2}{x^2}-2alnx+(a-2)x,a∈R$(Ⅰ)当a<0时,讨论函数f(x)的单调性;
(Ⅱ)证明:当$a≤-\frac{1}{2}$时,对任意的x1,x2∈(0,+∞),且x2>x1,都有f(x2)-ax2>f(x1)-ax1成立.
分析 (Ⅰ)先求导,分母为正,分子结合二次函数图象及性质,找出函数值为正值、负值的区间,得出函数f(x)的单调区间,
(Ⅱ)构造辅助函数g(x)=f(x)-ax,只要使函数g(x)在定义域内为增函数即可,利用其导函数恒大于等于0可求解a的取值范围,问题得以证明.
解答 解:(Ⅰ)f′(x)=x-$\frac{2a}{x}$+(a-2)=$\frac{{x}^{2}+(a-2)-2a}{x}$=$\frac{(x-2)(x+a)}{x}$
∴(1)当-2<a<0时,
若x∈(0,-a),f′(x)>0,f(x)为增函数,
x∈(-a,2),f′(x)<0,f(x)为减函数,
x∈(2,+∞),f′(x)>0,f(x)为增函数,
(2)当a=-2时,x∈(0,+∞),f′(x)>0,f(x)为增函数,
(3)当a<-2时,x∈(0,2),f′(x)>0,f(x)为增函数,
x∈(2,-a),f′(x)<0,f(x)为减函数,
x∈(-a,+∞),f′(x)>0,f(x)为增函数;
(Ⅱ)证明:对任意的x1,x2∈(0,+∞),且x2>x1,都有f(x2)-ax2>f(x1)-ax1成立.
令g(x)=f(x)-ax,即有g(x)在(0,+∞)为增函数.
又函数g(x)=$\frac{1}{2}$x2-2alnx-2x.
考查函数g′(x)=x-$\frac{2a}{x}$-2=$\frac{{x}^{2}-2x-2a}{x}$=$\frac{(x-1)^{2}-1-2a}{x}$,
要使g′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,
只要-1-2a≥0,即a≤-$\frac{1}{2}$,
故当$a≤-\frac{1}{2}$时,对任意的x1,x2∈(0,+∞),且x2>x1,都有f(x2)-ax2>f(x1)-ax1成立.
点评 本题考查函数与导数,利用导数研究函数的单调性考查了数学转化思想方法,训练了利用构造函数法解决不等式恒成立问题,涉及到了分类讨论的思想方法,属于中档题.
| A. | $\frac{\sqrt{33}}{6}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{6}$ | D. | $\frac{\sqrt{6}}{3}$ |
| A. | 圆 | B. | 椭圆 | C. | 双曲线 | D. | 抛物线 |
| A. | (-∞,0) | B. | (-∞,0] | C. | (-∞,1) | D. | (-∞,1] |