题目内容
设x1、x2是函数f(x)=(1)求a的取值范围;
(2)设g(a)=
eka(k∈R),求g(a)的单调区间;
(3)若函数h(x)=f′(x)-2a(x-x1),求证:当x1<x<2且x1<0时,有|h(x)|≤4a.
解:(1)f′(x)=ax2+bx-a2,∵x1,x2是f(x)的两个极值点,∴x1、x2是方程f′(x)=0的两个实数根.
∵a>0,x1·x2=-a<0,x1+x2=
,
∴|x1|+|x2|=|x1-x2|=
.∵|x1|+|x2|=2,∴
+4a=4,即b2=4a2-4a3.
由b2≥0得4a2-4a3≥0,∴0<a≤1.
(2)由(1)知b2=4a2-4a3,∴g(a)=(1-a)eka,0<a≤1,g′(a)=eka(k-1-ak),
k=0时,g′(a)=-1,∴g(a)=(1-a)eka在(0,1]上为单调递减的,即单调递减区间为(0,1];
当k≠0时,令g′(a)=eka(k-1-ak)=0,得a=1
;
当k<0时,a=1
>1,g′(a)在(0,1]上恒小于零,
∴g(a)=(1-a)eka在(0,1]上单调递减,即单调递减区间为(0,1];当k>1时,a=1
在(0,1]之间,在(0,1
)上g′(a)恒大于零,在(1
,1]上g′(a)恒小于零,∴单调递减区间为(1
,1],单调递增区间为(0,1
);
当0<k≤1时,a=1
<0,在(0,1]上g′(a)恒小于零,∴单调递减区间为(0,1].
(3)∵x1、x2是方程f′(x)=0的两根,
∴f′(x)=a(x-x1)(x-x2).∴h(x)=a(x-x1)(x-x2)-2a(x-x1)=a(x-x1)(x-x2-2).
∴|h(x)|=a|x-x1||x-x2-2|≤a(
)2.
∵x>x1,∴|x-x1|=x-x1.又x1<0,x1x2<0,∴x2>0.∵x<2,故x-x2-2<0,∴|x-x1|+|x-x2-2|=x-x1+x2+2-x=x2-x1+2=|x1|+|x2|+2=4.
∴|h(x)|≤4a.