题目内容
14.已知函数f(x)=lnx+$\frac{a}{x}-\frac{x}{3}$,其中a∈R.(Ⅰ)当a=$\frac{2}{3}$时,求f(x)的零点的个数;
(Ⅱ)若函数g(x)=xf(x)-a+$\frac{2-3a}{6}$x2-x有两个极值x1,x2,且x1<x2,求证:lnx1+lnx2>2.
分析 (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的零点个数;
(Ⅱ)得到$\frac{l{nx}_{2}-l{nx}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$=$\frac{l{nx}_{1}+l{nx}_{2}}{{{x}_{1}+x}_{2}}$,求出lnx1+lnx2的表达式,设t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$,问题转化为证明:当t>1时,不等式lnt>$\frac{2(t-1)}{t+1}$成立,根据函数的单调性证出即可.
解答 (Ⅰ)解:f(x)的定义域为(0,+∞),
a=$\frac{2}{3}$时,f′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{2}{{3x}^{2}}$-$\frac{1}{3}$=-$\frac{(x-2)(x-1)}{{3x}^{2}}$,
令f′(x)>0,解得:1<x<2,令f′(x)<0,解得:x>2或0<x<1,
∴f(x)在(0,1)递减,在(1,2)递增,在(2,+∞)递减;
可见,f(x)的极小值为f(1)=$\frac{1}{3}$,f(x)的极大值为f(2)=ln2-$\frac{1}{3}$>0,
故当a=$\frac{2}{3}$时,函数f(x)有且只有一个零点.
(Ⅱ)证明:依题意,x1,x2是方程g′(x)=0的两个不相等的实数根,
而g(x)=xlnx-$\frac{1}{2}$ax2-x,g′(x)=lnx-ax,
于是$\left\{\begin{array}{l}{l{nx}_{1}-{ax}_{1}=0}\\{l{n}_{2}-{ax}_{2}=0}\end{array}\right.$①,解得a=$\frac{l{nx}_{1}+l{nx}_{2}}{{{x}_{1}+x}_{2}}$,
由①作差得lnx2-lnx1=a(x2-x1),
消去a得,$\frac{l{nx}_{2}-l{nx}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$=$\frac{l{nx}_{1}+l{nx}_{2}}{{{x}_{1}+x}_{2}}$,
所以lnx1+lnx2=$\frac{(l{nx}_{2}-l{nx}_{1}){(x}_{2}{+x}_{1})}{{{x}_{2}-x}_{1}}$=$\frac{(1+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}})ln\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}}{\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}-1}$,
设t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$,∵x2>x1>0,∴t>1,
故lnx1+lnx2=$\frac{(1+t)lnt}{t-1}$,t>1,
下面只需证明:当t>1时,不等式$\frac{(1+t)lnt}{t-1}$>2成立,
即不等式lnt>$\frac{2(t-1)}{t+1}$成立,
设函数m(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{t+1}$,t>1,
因为m′(t)=$\frac{1}{t}$-$\frac{2(t+1)-2(t-1)}{{(t+1)}^{2}}$=$\frac{{(t-1)}^{2}}{{t(t+1)}^{2}}$>0,
所以m(t)为(1,+∞)上的增函数,故m(t)>m(1)=0,
因此,当t>1时,有lnt>$\frac{2(t-1)}{t+1}$成立,
即lnx1+lnx2>2.
点评 本题考查了函数的单调性、极值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,转化思想、换元思想,是一道综合题.
| A. | 0⊆M | B. | {0}∈M | C. | {0}⊆M | D. | ∅∈M |
| A. | (-∞,0) | B. | (0,$\frac{1}{2}$) | C. | (0,1) | D. | (0,+∞) |
| A. | $\frac{3}{4}$ | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | 1 | D. | $\frac{3}{8}$ |