题目内容
4.已知函数f(x)=2lnx+$\frac{ax}{x+1}$.(1)当a=-9时,求f(x)的单调区间;
(2)设函数f(x)有两个极值点x1,x2,求证:$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{x+1}$≥$\frac{f(x)-2x+2}{x}$.
分析 (1)当a=-9时,求出f(x)的导数,得到f′(x)≥0,由此得到f(x)在定义域上单调递增.
(2)求出函数的导数,由f(x)在定义域上有两个极值点x1,x2(x1≠x2),知f′(x)=0有两个不相等的正实数根x1,x2,由此推导出f(x1)+f(x2)=a,
问题转化为证明对任意x>0,有lnx≤x-1,令g(x)=lnx-x+1,(x>0),求出g(x)的导数,求出g(x)的最大值小于0即可.
解答 (1)解:当a=-9时,f(x)=2lnx-$\frac{9x}{x+1}$,x>0,
则f′(x)=$\frac{2}{x}$-$\frac{9}{{(x+1)}^{2}}$=$\frac{{2(x-\frac{5}{4})}^{2}+\frac{27}{8}}{{x(x+1)}^{2}}$>0,
∴f(x)在定义域上单调递增.
(2)证明:∵f′(x)=$\frac{2}{x}$+$\frac{a}{{(x+1)}^{2}}$=$\frac{{2x}^{2}+(4+a)x+2}{{x(x+1)}^{2}}$,
∵f(x)在定义域上有两个极值点x1,x2(x1≠x2),
∴f′(x)=0有两个不相等的正实数根x1,x2,
则 $\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}{+x}_{2}=-\frac{4+a}{2}>0}\\{{{x}_{1}x}_{2}=1>0}\\{△{=(4+a)}^{2}-16>0}\end{array}\right.$,
而f(x1)+f(x2)=2lnx1+$\frac{{ax}_{1}}{{x}_{1}+1}$+2lnx2+$\frac{{ax}_{2}}{{x}_{2}+1}$=2ln(x1x2)+a( $\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+1}$+$\frac{{x}_{2}}{{x}_{2}+1}$)
=2ln(x1x2)+a•$\frac{{{2x}_{1}x}_{2}{+x}_{1}{+x}_{2}}{{{x}_{1}x}_{2}{+x}_{1}{+x}_{2}+1}$=a,
∵$\frac{f(x)-2lnx}{x}$(x+1)=a,
∴$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{x+1}$≥$\frac{f(x)-2x+2}{x}$等价于 $\frac{f(x)-2lnx}{x}$(x+1)≥$\frac{f(x)+2}{x}$-2=$\frac{f(x)-2(x-1)}{x}$,
也就是要证明:对任意x>0,有lnx≤x-1,
令g(x)=lnx-x+1,(x>0),
由于g(1)=0,并且g′(x)=$\frac{1}{x}$-1,
当x>1时,g′(x)<0,则g(x)在(1,+∞)上为减函数;
当0<x<1时,g′(x)>0,则g(x)在(0,1)上为增函数,
∴g(x)在(0,+∞)上有最大值g(1)=0,即g(x)≤0,
故$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{x+1}$≥$\frac{f(x)-2x+2}{x}$.
点评 本题考查函数单调性的求法,考查不等式恒成立的证明.解题时要认真审题,仔细解答,注意等价转化思想的灵活运用.
| A. | 1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | 0 | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1+$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| A. | -$\root{3}{x+1}$ | B. | $\root{3}{-x+1}$ | C. | -$\root{3}{-x+1}$ | D. | $\root{3}{x-1}$ |
| A. | y=$\frac{1}{2}$x+1 | B. | y=-2x+1 | C. | y=2x-1 | D. | y=2x+1 |
| A. | (-∞,2] | B. | (-∞,3] | C. | [1,+∞) | D. | [0,+∞) |