4.已知函數(shù)f(x)=ln(x+2a)-ax,a>0.
(Ⅰ)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)記f(x)的最大值為M(a),若a2>a1>0且M(a1)=M(a2),求證:${a_1}{a_2}<\frac{1}{4}$;
(Ⅲ)若a>2,記集合{x|f(x)=0}中的最小元素為x0,設(shè)函數(shù)g(x)=|f(x)|+x,求證:x0是g(x)的極小值點(diǎn).

分析 (Ⅰ)先求導(dǎo),根據(jù)導(dǎo)數(shù)和函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系即可得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,M(a)=f($\frac{1}{a}$-2a)=2a2-1-lna,繼而得到2a12-1-lna1=2a22-1-lna2,通過轉(zhuǎn)化得到4a1a2=$\frac{2ln\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}}{\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}-\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}}$,設(shè)h(t)=t-$\frac{1}{t}$-2lnt,t>1根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明$\frac{2ln\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}}{\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}-\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}}$<1,問題即可得以證明,
(Ⅲ)由(Ⅰ)可得,g(x)=$\left\{\begin{array}{l}{(a+1)x-ln(x+2a),-2a<x<{x}_{0}}\\{ln(x+2a)-ax+x,{x}_{0}<x<-2a+\frac{1}{a}}\end{array}\right.$,分類討論,得到g(x)在(-2a,x0)遞減,g(x)在(x0,$\frac{1}{a}$-2a)遞增,故x0是g(x)的極小值點(diǎn).

解答 解:(Ⅰ):f′(x)=$\frac{1}{x+2a}$-a=$\frac{-a(x+2a-\frac{1}{a})}{x+2a}$,
∵x>-2a,a>0,
由f′(x)>0,得-2a<x<$\frac{1}{a}$-2a,
由f′(x)<0,得x>$\frac{1}{a}$-2a,
∴f(x)的增區(qū)間為(-2a,$\frac{1}{a}$-2a),減區(qū)間為($\frac{1}{a}$-2a,+∞),
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,M(a)=f($\frac{1}{a}$-2a)=2a2-1-lna,
∴2a12-1-lna1=2a22-1-lna2,
∴2(a22-a12)=lna2-lna1=ln$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$,
∴2a1a2$\frac{{a}_{2}^{2}-{a}_{1}^{2}}{{a}_{1}{a}_{2}}$=ln$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$,
∴4a1a2($\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$-$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$)=2ln$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$,
∴4a1a2=$\frac{2ln\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}}{\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}-\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}}$,
設(shè)h(t)=t-$\frac{1}{t}$-2lnt,t>1
∴h′(t)=1+$\frac{1}{{t}^{2}}$-$\frac{2}{t}$=(1-$\frac{1}{t}$)2>0,
∴h(x)在(1,+∞)單調(diào)遞增,h(t)>h(1)=0,
即t-$\frac{1}{t}$>2lnt>0,
∵$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$>1,
∴$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$-$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$>2ln$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$>0,
∴$\frac{2ln\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}}{\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}-\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}}$<1,
∴a1a2<$\frac{1}{4}$;
(Ⅲ)由(Ⅰ)可知,f(x)在區(qū)間(-2a,$\frac{1}{a}$-2a),
又x→-2a時(shí),f(x)→-∞,
易知f($\frac{1}{a}$-2a)=M(a)=2a2-1-lna在(2,+∞)遞增,
M(a)>M(2)=7-ln2>0,
∴-2a<x0<$\frac{1}{a}$-2a,且-2a<x<x0,f(x)<0,
x0<x<$\frac{1}{a}$-2a時(shí),f(x)>0,
∴當(dāng)-2a<x<$\frac{1}{a}$-2a時(shí),g(x)=$\left\{\begin{array}{l}{(a+1)x-ln(x+2a),-2a<x<{x}_{0}}\\{ln(x+2a)-ax+x,{x}_{0}<x<-2a+\frac{1}{a}}\end{array}\right.$,
于是-2a<x<x0時(shí),g′(x)=(a+1)-$\frac{1}{x+2a}$<a+1-$\frac{1}{{x}_{0}+2a}$,
∴若能證明x0<$\frac{1}{a+1}$-2a,便能證明(a+1)-$\frac{1}{{x}_{0}+a}$<0,
記φ(a)=f($\frac{1}{a+1}$-2a)=2a2+$\frac{1}{a+1}$-1-ln(a+1),
∴φ(a)=4a-$\frac{1}{(a+1)^{2}}$-$\frac{1}{a+1}$,
∵a>2,
∴h′(a)>8-$\frac{1}{9}$$-\frac{1}{3}$>0,
∴φ(a)在(2,+∞)上單調(diào)遞增,
∴φ(a)>φ(2)=$\frac{22}{3}$-ln3>0,
∵$\frac{1}{a+1}$-2a<$\frac{1}{a}$-2a,
∴f(x)在(-2a,$\frac{1}{a+1}$-2a)內(nèi)單調(diào)遞減,
∴x0∈(-2a,$\frac{1}{a+1}$-2a),
于是-2a<x<x0時(shí),g′(x)=a+1-$\frac{1}{x+2a}$<a+1-$\frac{1}{\frac{1}{a+1}-2a+2a}$=0,
∴g(x)在(-2a,x0)遞減,
當(dāng)x0<x<$\frac{1}{a}$-2a時(shí),相應(yīng)的g′(x)=$\frac{1}{x+2a}$-(a-1)>$\frac{1}{(\frac{1}{a}-2a)+2a}$-(a-1)=1>0,
∴g(x)在(x0,$\frac{1}{a}$-2a)遞增,
故x0是g(x)的極小值點(diǎn).

點(diǎn)評 本題的考點(diǎn)是利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,以及函數(shù)的極值問題和最值問題,對于參數(shù)問題要注意進(jìn)行分類討論,屬于難題.

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