题目内容
17.已知函数$f(x)=lnx-\frac{1}{2}a{x^2}+({1-a})x$,a∈R.(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=-2时,正实数x1,x2满足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,证明:${x_1}+{x_2}>\frac{1}{4}$.
分析 (1)求出f′(x)=$\frac{1}{x}$-ax+(1-a)=$\frac{-a{x}^{2}+(1-a)x+1}{x}$,由a的取值进行分类,结合导数的性质能求出函数f(x)的单调区间.
(2)可得(x1+x2)2+3(x1+x2)=x1x2-ln(x1x2),令函数g(t)=t-lnt,(t>0),则g′(t)=1-$\frac{1}{t}$,可得g(t)≥g(1)=1,即(x1+x2)2+3(x1+x2)=x1x2-ln(x1x2)≥1,即x1+x2≥$\frac{\sqrt{13}-3}{2}$$>\frac{1}{4}$.
解答 解:(1)∵f(x)=lnx-$\frac{1}{2}$+(1-a)x,a∈R,
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$-ax+(1-a)=$\frac{-a{x}^{2}+(1-a)x+1}{x}$,…(1分)
当a≤0时,∵x>0,∴f′(x)>0.∴f(x)在(0,+∞)上是递增函数,
即f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无递减区间.…(3分)
当a>0时,f′(x)=$\frac{-a(x-\frac{1}{a})(x+1)}{x}$,令f′(x)=0,得x=$\frac{1}{a}$.∴当x∈(0,$\frac{1}{a}$)时,f′(x)>0;
当x∈($\frac{1}{a}$,+∞)时,f′(x)<0.
∴f(x)的单调递增区间为(0,$\frac{1}{a}$),单调递减区间为($\frac{1}{a}$,+∞).…(5分)
综上,当a≤0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无递减区间;
当a>0时,f(x)的单调递增区间为(0,$\frac{1}{a}$),单调递减区间为($\frac{1}{a}$,+∞).…(6分)
(2)当a=-2时,f(x)=lnx+x2+3x,(x>0)
正实数x1,x2满足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,
⇒lnx1+x12+3x1+lnx2+x22+3x2,+x1x2=0
⇒(x1+x2)2+3(x1+x2)=x1x2-ln(x1x2)
令函数g(t)=t-lnt,(t>0),则g′(t)=1-$\frac{1}{t}$
t∈(0,1)时,g′(t)<0,t∈(1,+∞)时,g′(t)>0
∴g(t)≥g(1)=1
∴(x1+x2)2+3(x1+x2)=x1x2-ln(x1x2)≥1.
则x1+x2≥$\frac{\sqrt{13}-3}{2}$,或x1+x2$≤\frac{-\sqrt{13}-3}{2}$(舍去)
$\frac{\sqrt{13}-3}{2}-\frac{1}{4}=\frac{2\sqrt{13}-7}{4}=\frac{\sqrt{52}-7}{4}>0$.
∴x1+x2≥$\frac{\sqrt{13}-3}{2}$$>\frac{1}{4}$.
点评 本题考查了导数的应用,构造函数证明函数不等式,考查了转化思想,函数与方程思想,属于中档题.
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{5}$ | D. | 2 |
| A. | 7$+\sqrt{7}$ | B. | 4+4$\sqrt{3}$ | C. | 4+4$\sqrt{2}$ | D. | 6+2$\sqrt{2}$ |
| 年龄 | [5,15) | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) |
| 频数 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 支持“生育二胎” | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 年龄不低于45岁的人数 | 年龄低于45岁的人数 | 合计 | |
| 支持 | a= | c= | |
| 不支持 | b= | d= | |
| 合计 |
参考数据:P(K2≥3.841)=0.050,P(k2≥6.635)=0.010,P(K2≥10.828)=0.001.
| A. | (-∞,0)∪(1,+∞) | B. | (-∞,0)∪[1,+∞) | C. | (-∞,0]∪[1,+∞) | D. | (-∞,0)∪(0,1) |