分析 (Ⅰ)求出f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),求導(dǎo)數(shù),若a≤0,若a>0,判斷導(dǎo)函數(shù)的符號(hào),然后推出函數(shù)的單調(diào)性.
(Ⅱ)不妨設(shè)x1≤x2,而a<0,由(Ⅰ)知,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,從而?x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|等價(jià)于?x1,x2∈(0,+∞),4x1-f(x1)≥4x2-f(x2),令g(x)=4x-f(x),通過函數(shù)的導(dǎo)數(shù)求解函數(shù)的最值,推出結(jié)果.
解答 解:(Ⅰ)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),
求導(dǎo)數(shù),得$f'(x)=x+1-a-\frac{a}{x}=\frac{{{x^2}+({1-a})x-a}}{x}=\frac{{({x+1})({x-a})}}{x}$,
若a≤0,則f'(x)>0,此時(shí)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
若a>0,則由f'(x)=0得x=a,當(dāng)0<x<a時(shí),f'(x)<0,當(dāng)x>a時(shí),f'(x)>0,
此時(shí)f(x)在(0,a)上單調(diào)遞減,在(a,+∞)上單調(diào)遞增.
(Ⅱ)不妨設(shè)x1≤x2,而a<0,由(Ⅰ)知,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,∴f(x1)≤f(x2)
從而?x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|等價(jià)于
?x1,x2∈(0,+∞),4x1-f(x1)≥4x2-f(x2)①
令g(x)=4x-f(x),則$g'(x)=4-f'(x)=4-({x+1-a-\frac{a}{x}})=\frac{a}{x}-x+3+a$,
因此,①等價(jià)于g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴$g'(x)=\frac{a}{x}-x+3+a≤0$對(duì)?x∈(0,+∞)恒成立,
∴$a≤\frac{{{x^2}-3x}}{x+1}$對(duì)?x∈(0,+∞)恒成立,∴$a≤{({\frac{{{x^2}-3x}}{x+1}})_{min}}$,
又$\frac{{{x^2}-3x}}{x+1}=x+1+\frac{4}{x+1}-5≥2\sqrt{({x+1})•\frac{4}{x+1}}-5=-1$,
當(dāng)且僅當(dāng)$x+1=\frac{4}{x+1}$,即x=1時(shí),等號(hào)成立.
∴a≤-1,
故a的取值范圍為(-∞,-1].
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,考查函數(shù)的單調(diào)性以及函數(shù)的最值的求法,考查分類討論思想以及轉(zhuǎn)化思想的應(yīng)用.
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A. | $\sqrt{2}$ | B. | $2\sqrt{2}$ | C. | $3\sqrt{2}$ | D. | $4\sqrt{2}$ |
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A. | $-\frac{1}{2}$ | B. | -1 | C. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | D. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 3 |
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