题目内容
2.规定A${\;}_{x}^{m}$=x(x-1)…(x-m+1),其中x∈R,m为正整数,且A${\;}_{x}^{0}$=1,这是排列数A${\;}_{n}^{m}$(n,m是正整数,n≤m)的一种推广.(Ⅰ) 求A${\;}_{-9}^{3}$的值;
(Ⅱ)排列数的两个性质:①A${\;}_{n}^{m}$=nA${\;}_{n-1}^{m-1}$,②A${\;}_{n}^{m}$+mA${\;}_{n}^{m-1}$=A${\;}_{n+1}^{m}$(其中m,n是正整数).是否都能推广到A${\;}_{x}^{m}$(x∈R,m是正整数)的情形?若能推广,写出推广的形式并给予证明;若不能,则说明理由;
(Ⅲ)已知函数f(x)=aA${\;}_{x}^{2}$+xlnx+ax,若f(x)有两个极值点x1,x2(x1<x2),求证:f(x2)>f(x1)>-$\frac{1}{2}$.
分析 (Ⅰ)代入求值即可;
(Ⅱ)两个式子都能够推广,分别证明两个性质是成立的,当n=1时,验证式子左右两边相等,当n不小于2时根据推广的排列数公式证明,得到结论成立;
(Ⅲ)求出f(x)的解析式,得到f′(x) 变化,求得f(x)的增区间,通过导数,判断x1∈(0,1),设h(x)=$\frac{1}{2}$(xlnx-x)(0<x<1),求得h(x)的单调性,即可得证.
解答 解:(Ⅰ)A${\;}_{-9}^{3}$=-9×(-10)×(-11)=-990;
(Ⅱ)性质①、②均可推广,推广的形式分别是:
①${A}_{x}^{m}$=x${A}_{x-1}^{m-1}$,②${A}_{x}^{m}$+m${A}_{x}^{m-1}$=${A}_{x+1}^{m}$(x∈R,m∈N*);
事实上,在①中,当m=1时,左边=Ax1=x,右边=xAx-10=x,等式成立;
当m≥2时,左边=x(x-1)(x-2)(x-m+1)
=x[(x-1)(x-2)((x-1)-(m-1)+1)]=xAx-1m-1,
因此,①Axm=xAx-1m-1成立;
在②中,当m=1时,左边=Ax1+Ax0=x+1=Ax+11=右边,等式成立;
当m≥2时,
左边=x(x-1)(x-2)(x-m+1)+mx(x-1)(x-2)(x-m+2)
=x(x-1)(x-2)(x-m+2)[(x-m+1)+m]=(x+1)x(x-1)(x-2)[(x+1)-m+1]=Ax+1m=右边,
因此②Axm+mAxm-1=Ax+1m(x∈R,m∈N+)成立.
(Ⅲ)由题意得:f(x)=xlnx+ax2,
依题意:f′(x)=lnx+1+2ax=0有两个不等实根x1,x2(x1<x2),
f(x),f′(x) 变化如下:
| x | (0,x1) | x1 | (x1,x2) | x2 | (x2,+∞) |
| f′(x) | - | 0 | + | 0 | - |
| f(x) | ↘ | ↗ | ↘ |
又f′(1)=g(1)=1+2a>0,故x1∈(0,1),
由(1)知:ax1=$\frac{-1-l{nx}_{1}}{2}$,f(x1)=x1lnx1+ax12=$\frac{1}{2}$(x1lnx1-x1)(0<x1<1)
设h(x)=$\frac{1}{2}$(xlnx-x)(0<x<1),则h′(x)=$\frac{1}{2}$lnx<0成立,所以h(x)单调递减,
故:h(x)>h(1)=-$\frac{1}{2}$,也就是f(x1)>-$\frac{1}{2}$综上所证:f(x2)>f(x1)>-$\frac{1}{2}$成立.
点评 本题考查组合数和排列数的公式的推广,考查排列数和组合数的性质在推广以后是否适用,考查利用排列数和组合数的公式求解题的数值,考查函数的单调区间的求法,本题是一个综合题目,也是一个易错题.
| A. | y=ln(x-2) | B. | y=-$\sqrt{x}$ | C. | y=x2 | D. | y=$\frac{1}{x}$ |