分析 (1)求出原函数的导函数,得到f′(1),由f′(1)=2-3a求得实数a的值;
(2)a=1时,f(x)=lnx+$\frac{2}{x}$,定义域是x>0,设F(x)=f(x)-(3-x)=lnx+x+$\frac{2}{x}$-3,由F(x)min=F(1)=0,能够证明f(x)≥3-x;
(3)求出原函数的导函数,对a>0、a<0分类求出原函数的单调期间.
解答 (1)解:由f(x)=alnx+$\frac{2{a}^{2}}{x}$,得${f}^{′}(x)=\frac{a}{x}-\frac{2{a}^{2}}{{x}^{2}}$,
∴f′(1)=a-2a2=2-3a,解得:a=1;
(2)证明:当a=1时,f(x)=lnx+$\frac{2}{x}$,定义域是x>0,
设F(x)=f(x)-(3-x)=lnx+x+$\frac{2}{x}$-3,
由F′(x)=$\frac{1}{x}$+1-$\frac{2}{{x}^{2}}$=$\frac{{x}^{2}+x-2}{{x}^{2}}$=0,得x2+x-2=0,解得x=1,x=-2(舍去).
当F′(x)>0时,x>1;当F′(x)=0时,x=1;当F′(x)<0时,x>1.
∴F(x)min=F(1)=0+1+2-3=0,
∴F(x)≥0,则f(x)≥3-x;
(3)解:∵f(x)=alnx+$\frac{2{a}^{2}}{x}$(a≠0),
∴${f}^{′}(x)=\frac{a}{x}-\frac{2{a}^{2}}{{x}^{2}}$=$\frac{a(x-2a)}{{x}^{2}}$,
①当a>0时,由f′(x)>0得,x>2a;由f′(x)<0得,x<2a.
∴f(x)的增区间是(2a,+∞),减区间是(0,2a).
②当a<0时,f′(x)<0恒成立,故f(x)在(0,+∞)上单调递减.
点评 本题考查利用导数研究过曲线上某点的切线方程,考查函数的单调性的讨论,训练了利用导数求函数的最值,分类讨论与合理转化是解答此题的关键,是中档题.
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A. | 第11项 | B. | 第12项 | C. | 第13项 | D. | 第14项 |
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A. | 4$\sqrt{3}$π | B. | $\frac{4\sqrt{3}π}{3}$ | C. | 4$\sqrt{2}$π | D. | $\frac{4\sqrt{2}π}{3}$ |
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A. | -$\frac{7}{4}$ | B. | -$\frac{5}{4}$ | C. | -$\frac{3}{4}$ | D. | -$\frac{1}{4}$ |
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