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已知函数f(x)=ax2+lnx,(x>0)
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)令g(x)=x3+(a-2e)x2+(a+e2)x(其中e为自然对数的底数),讨论函数H(x)=f(x)-g(x)的零点的个数;
(3)若函数y=f(x)的图象上任意两点A(x1,y1),B(x2,y2),(x1<x2),都满足x1
1k
x2
(其中k是直线AB的斜率),则称函数y=f(x)为优美函数,当a=0时,函数f(x)是否是优美函数,如果是,请证明,如果不是,请说明理由.
分析:(1)先求函数的导函数f′(x)=
2ax2+1
x
,注意到定义域为(0,+∞),故解不等式f′(x)>0或f′(x)<0等价于解含参数的一元二次不等式,讨论参数的范围即可
(2)先将函数H(x)=f(x)-g(x)的零点的个数问题,转化为方程
lnx
x
=(x-e)2+a
根的个数问题,进而转化为函数?(x)=
lnx
x
与函数M(x)=(x-e)2+a的图象交点个数问题,分别研究这两个函数的性质特别是单调性和极值,即可讨论出函数H(x)=f(x)-g(x)的零点的个数
(3)当a=0时,f(x)=lnx,k=
lnx2-lnx1
x2-x1
,若f(x)是优美函数,则x1
1
k
x2
,即x1
x2-x1
lnx2-lnx1
x2
,即1-
x1
x2
<ln
x2
x1
x2
x1
-1
,故本题的关键是看上式是否成立,证明此不等式成立需利用换元法,并构造新函数,利用导数研究所构造函数的性质
解答:解:f′(x)=2ax+
1
x
=
2ax2+1
x
(x>0)

当a≥0时,f(x)的递增区间是(0,+∞);
当a<0时,f(x)的递增区间是(0,
-
1
2a
)
,递减区间是[
-
1
2a
,+∞)

(2)H(x)=f(x)-g(x)=lnx-x3+2ex2-(a+e2)x
由H(x)=0得:
lnx
x
=(x-e)2+a

?(x)=
lnx
x
,则?′(x)=
1-lnx
x2

当0<x<e时,?'(x)>0,当x>e时,?'(x)<0
所以当x=e时,?(x)取最大值
1
e
,且当x→0时,?(x)=
lnx
x
→-∞
当x→+∞时,?(x)=
lnx
x
→0
令M(x)=(x-e)2+a
于是当a<
1
e
时,H(x)有两个零点;
a=
1
e
时,H(x)有一个零点;
a>
1
e
时,H(x)没有零点.
(3)当a=0时,f(x)=lnx   k=
lnx2-lnx1
x2-x1

若f(x)是优美函数,则x1
1
k
x2
,即x1
x2-x1
lnx2-lnx1
x2
,于是1<
x2
x1
-1
ln
x2
x1
-1
x2
x1

解得:1-
x1
x2
<ln
x2
x1
x2
x1
-1
…、①
t=
x2
x1
(t>1)
,则①可化为1-
1
t
<lnt<t-1

令F(t)=lnt-t+1,则F′(t)=
1
t
-1=
1-t
t
<0
F(t)在(1,+∞)上递减,当t=1时取最大值F(1)=0、F(t)=lnt-t+1<0ln
x2
x1
x2
x1
-1

G(t)=lnt+
1
t
-1
,于是G′(t)=
1
t
-
1
t2
=
t-1
t2
>0

当G(t)在(1,+∞)上递增,当t=1时取最小值G(1)=0、G(t)=lnt+
1
t
-1>G(1)=0
ln
x2
x1
>1-
x1
x2

于是①成立,所以x1
x2-x1
lnx2-lnx1
x2

x1
1
k
x2

所以函数f(x)为优美函数.
点评:本题综合考察了利用导数求函数单调区间的方法,利用导数研究函数的零点个数问题的方法,利用导数证明不等式的方法
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已知函数f(x)=
a-x2
x
+lnx  (a∈R , x∈[
1
2
 , 2])

(1)当a∈[-2,
1
4
)
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34
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(-∞,-2)
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