13.已知函數(shù)f(x)=$\frac{1}{2}$ax2-2x+2lnx(a≥0),g(x)=x2+b,(b>0).
(Ⅰ)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)當(dāng)a=0時(shí),若對(duì)任意x1,x2∈[$\frac{1}{e}$,e],使|g(x2)-f(x1)|<e2+4e成立,其中e=2.71828…,是自然對(duì)數(shù)的底數(shù),求b的取值范圍.

分析 (Ⅰ)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),f′(x)=$ax-2+\frac{2}{x}$=$\frac{a{x}^{2}-2x+2}{x}$;
分①當(dāng)a=0,②當(dāng)a>0討論單調(diào)性.
   (Ⅱ) a=0時(shí),f(x)=-2x+2lnx,求出g(x),g(x)在[$\frac{1}{e}$,e]上的值域,可得使|g(x2)-f(x1)|<e2+4e成立?對(duì)任意x1,x2∈[$\frac{1}{e}$,e],使|g(x)max-f(x)min|<e2+4e成立.即可得b的取值范圍

解答 解:(Ⅰ)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),f′(x)=$ax-2+\frac{2}{x}$=$\frac{a{x}^{2}-2x+2}{x}$;
①當(dāng)a=0時(shí),$f′(x)=\frac{-2x+2}{x}$,x∈(0,1)時(shí),f′(x)>,x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)<0;
∴函數(shù)f(x)的增區(qū)間為(0,1),減區(qū)間為(1,+∞).
②當(dāng)a>0時(shí),方程ax2-2x+2=0的△=4-8a,
     當(dāng)△=4-8a≤0,即$≥\frac{1}{2}$時(shí),f′(x)≥0恒成立,此時(shí)函數(shù)f(x)的增區(qū)間為(0,+∞),
    當(dāng)△=4-8a>0,即0$<a<\frac{1}{2}$時(shí),方程ax2-2x+2=0的兩根x1,x2滿足${x}_{1}+{x}_{2}=\frac{2}{a}>0$,x1x2>0,∴x1>0,x2>0
      ${x}_{1}=\frac{2+\sqrt{4-8a}}{2a}=\frac{1+\sqrt{1-2a}}{a}$,${x}_{2}=\frac{1-\sqrt{1-2a}}{a}$
       x∈(0,x2),(x1,+∞)時(shí),f′(x)>0,x∈(x2,x1)時(shí),f′(x)<0,
此時(shí)函數(shù)的增區(qū)間為:(0,x2),(x1,+∞),減區(qū)間為:(x2,x1).
(Ⅱ) a=0時(shí),f(x)=-2x+2lnx,由(Ⅰ)得函數(shù)f(x)的增區(qū)間為(0,1),減區(qū)間為(1,+∞),
x∈[$\frac{1}{e}$,e]時(shí),f(x)max=f(1)=-2,f(x)min=min{f($\frac{1}{e}$),f(e)}=-2e+2.
x∈[$\frac{1}{e}$,e]時(shí),g(x)=x2+b,(b>0)單調(diào)遞增,$\frac{1}{{e}^{2}}+b$≤g(x)≤e2+b.
對(duì)任意x1,x2∈[$\frac{1}{e}$,e],使|g(x2)-f(x1)|<e2+4e成立?對(duì)任意x1,x2∈[$\frac{1}{e}$,e],使|g(x)max-f(x)min|<e2+4e成立.
∴<e2+b-(-2e+2)<e2+4e成立.解得b<2e+2
所以b的取值范圍為(0,2e+2)

點(diǎn)評(píng) 本題考查了導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,分類討論思想,函數(shù)中的任意性問(wèn)題的轉(zhuǎn)化,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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3.下列敘述中正確的是( 。
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④存在常數(shù)d,使得an>a1+(n-1)d(n∈N*)都成立.
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