题目内容
6.已知函数f(x)=-alnx+(a+1)x-$\frac{1}{2}$x2(a>0).(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)≥-$\frac{1}{2}$x2+ax+b恒成立,求实数ab的最大值.
分析 (1)求出f(x)的导数,通过a=1,0<a<1,a>1的讨论,从而求出函数的单调区间;
(2)由题意可得alnx-x+b≤0恒成立,令g(x)=alnx-x+b,求出导数,确定函数的单调性,可得函数的最值,即可得到结论.
解答 解:(1)f′(x)=-$\frac{a}{x}$+a+1-x=-$\frac{(x-1)(x-a)}{x}$,(a>0,x>0),
①a=1时,f′(x)=-$\frac{(x-1)^{2}}{x}$≤0,
∴f(x)在(0,+∞)递减;
②0<a<1时,由f′(x)>0,解得:a<x<1,
∴f(x)在(a,1)递增,在(0,a),(1,+∞)递减;
③a>1时,同理f(x)在(1,a)递增,在(0,1),(a,+∞)递减;
(2)∵f(x)≥-$\frac{1}{2}$x2+ax+b恒成立,
∴alnx-x+b≤0恒成立,
令g(x)=alnx-x+b,则g′(x)=$\frac{a-x}{x}$,
∴g(x)在(0,a)上单调递增,在(a,+∞)上单调递减.
∴g(x)max=g(a)=alna-a+b≤0,
∴b≤a-alna,∴ab≤a2-a2lna,
令h(x)=x2-x2lnx(x>0),则h′(x)=x(1-2lnx)
∴h(x)在(0,$\sqrt{e}$)上单调递增,在($\sqrt{e}$,+∞)上单调递减,
∴h(x)max=h($\sqrt{e}$)=e-eln$\sqrt{e}$=$\frac{e}{2}$,
∴ab≤$\frac{e}{2}$.
即ab的最大值为$\frac{e}{2}$.
点评 本题考查导数知识的运用,考查函数的单调区间,考查函数的最值,正确构造函数和分类讨论是关键,属于中档题.
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