16.設(shè)函數(shù)f(x)=lnx-ax2(a>0).
(1)討論函數(shù)f(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù);
(2)若函數(shù)f(x)有極大值為$-\frac{1}{2}$,且存在實(shí)數(shù)m,n,m<n使得f(m)=f(n),證明:m+n>4a.

分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,判斷函數(shù)的單調(diào)性,從而求出函數(shù)的零點(diǎn)的個(gè)數(shù)即可;
(2)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,得到函數(shù)的最大值,從而求出a的值,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-f(2-x),0<x≤1,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性得到f(m)<f(2-m),又f(m)=f(n),得到f(n)<f(2-m),從而證出結(jié)論即可.

解答 解:(1)$f'(x)=\frac{1}{x}-2ax=\frac{{1-2a{x^2}}}{x}(x>0)$…(1)
①當(dāng)a=0,f(x)=lnx在(0,+∞)上有一個(gè)零點(diǎn);…(2)
②當(dāng)a<0,f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
f(1)=-a>0,f(ea)=a-ae2a=a(1-e2a)<0,
所以f(x)在(0,+∞)上有唯一零點(diǎn);…(5)
③當(dāng)$a>0,f(x)=0,x=\sqrt{\frac{1}{2a}}$

x$(0,\sqrt{\frac{1}{2a}})$$\sqrt{\frac{1}{2a}}$$(\sqrt{\frac{1}{2a}},+∞)$
f'(x)+0-
f(x)
$f{(x)_{max}}=f(\sqrt{\frac{1}{2a}})=ln(\sqrt{\frac{1}{2a}})-\frac{1}{2}$
ⅰ當(dāng)$a>\frac{1}{2e}$時(shí),f(x)在(0,+∞)上有沒有零點(diǎn);
ⅱ當(dāng)$a=\frac{1}{2e}$時(shí),f(x)在(0,+∞)上有一個(gè)零點(diǎn);
ⅲ當(dāng)$0<a<\frac{1}{2e}$時(shí),f(x)在(0,+∞)上有兩個(gè)零點(diǎn);…(6)
綜上:當(dāng)$a>\frac{1}{2e}$時(shí),f(x)在(0,+∞)上有沒有零點(diǎn);
當(dāng)$a=\frac{1}{2e}或a≤0$時(shí),f(x)在(0,+∞)上有一個(gè)零點(diǎn);
當(dāng)$0<a<\frac{1}{2e}$時(shí),f(x)在(0,+∞)上有兩個(gè)零點(diǎn).…(7)
(2)①由第一問可知$f{(x)_{極大值}}=f(\sqrt{\frac{1}{2a}})=-\frac{1}{2},a=\frac{1}{2}$.…(9)
②法一:$f(x)=lnx-\frac{x^2}{2}$
令$F(x)=f(x)-f(2-x),F(xiàn)'(x)=f'(x)+f'(2-x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{2-x}-2$,
由F'(x)=0,得x=1…(11)
x(0,1)1(1,+∞)
F'(x)+0-
F(x)
…(13)
∵m<1<n,∴F(m)=f(m)-f(2-m)<0,即f(m)<f(2-m),
又∵f(m)=f(n),∴f(n)<f(2-m),
又因?yàn)閒(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
所以m>2-n,即m+n>2得證.…(16)
法二
.$f(x)=lnx-\frac{x^2}{2}$,∵$f(m)=f(n),lnm-\frac{m^2}{2}=lnn-\frac{n^2}{2},即(m+n)=\frac{{2ln\frac{n}{m}}}{n-m}$,∴${(m+n)^2}=\frac{{2(1+\frac{n}{m})ln\frac{n}{m}}}{{\frac{n}{m}-1}}$,
由題意可知0<m<1<n,令$\frac{n}{m}=t,t>1$,
要證m+n>2,只要證$\frac{2(1+t)lnt}{t-1}>4$只要證$lnt>\frac{2(t-1)}{1+t}$,只要證$lnt-\frac{2(t-1)}{1+t}>0$.
令$h(t)=lnt-\frac{2(t-1)}{1+t}(t>1),h'(t)$=$\frac{1}{t}-\frac{4}{{{{(1+t)}^2}}}=\frac{{{{(t-1)}^2}}}{{t{{(1+t)}^2}}}>0$,
所以h(t)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,h(t)min=h(1)=0,
所以h(t)>0,得證.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、極值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,不等式的證明,是一道綜合題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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6.?dāng)?shù)列{an}滿足:an+2=qan(q≠1,n∈N*),a1=1,a2=3,且a2+a3,a3+a4,a4+a5成等差數(shù)列.
(Ⅰ)求q的值,并求a3,a5的值;
(Ⅱ)求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式;
(Ⅲ)設(shè)bn=$\frac{lo{g}_{3}{a}_{2n}}{{a}_{2n-1}}$,求數(shù)列{bn}的前n項(xiàng)和Sn

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7.給出下列四個(gè)命題:
(1)函數(shù)f(x)=loga(2x-1)-1的圖象過定點(diǎn)(1,0);
(2)函數(shù)y=log2x與函數(shù)y=2x互為反函數(shù);
(3)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),當(dāng)x≤0時(shí),f(x)=x(x+1),則f(x)的解析式為f(x)=x2-|x|;
(4)若loga$\frac{1}{2}$>1,則a的取值范圍是($\frac{1}{2}$,1)或(2,+∞);
(5)函數(shù)y=loga(5-ax)在區(qū)間[-1,3)上單調(diào)遞減,則a的范圍是(1,$\frac{5}{3}$];
其中所有正確命題的序號(hào)是(2)(3)(5).

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4.滿足a,b∈{0,1,2 },且關(guān)于x的方程ax2+2x+b=0有實(shí)數(shù)解的有序數(shù)對(duì)(a,b)的個(gè)數(shù)為( 。
A.5B.6C.7D.8

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11.直線3x-2y=4的截距式方程是$\frac{x}{\frac{4}{3}}+\frac{y}{-2}=1$.

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1.已知函數(shù)f(x)=$\frac{1}{x}$+alnx,a∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)當(dāng)x∈[$\frac{1}{2}$,1]時(shí),f(x)的最小值是0,求實(shí)數(shù)a的值.

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8.已知函數(shù)f(x)=x2-(a+$\frac{1}{a}$)x+1,
(1)當(dāng)a=2時(shí),解關(guān)于x的不等式f(x)≤0;
(2)若a>0,解關(guān)于x的不等式f(x)≤0.

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5.閱讀如圖所示的程序框圖,則輸出結(jié)果S的值為( 。
A.$\frac{1}{8}$B.$\frac{1}{2}$C.$\frac{\sqrt{3}}{16}$D.$\frac{1}{16}$

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6.在△ABC中,A=60°,BC=$\sqrt{10}$,D是AB邊上的一點(diǎn),CD=$\sqrt{2}$,△CBD的面積為1,則BD的長(zhǎng)為(  )
A.$\frac{3}{2}$B.4C.2D.1

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