10.已知函數(shù)$f(x)=lnx+ax-\frac{1}{x}+b$.
(1)若函數(shù)$g(x)=f(x)+\frac{2}{x}$為減函數(shù),求a的取值范圍;
(2)若f(x)≤0恒成立,證明:a≤1-b.

分析 (1)求出函數(shù)g(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)g′(x)≤0,分離參數(shù)a,求出a的范圍即可;
(2)求出函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù),令y=ax2+x+1,通過討論a的范圍,令x0=$\frac{-1-\sqrt{1-4a}}{2a}$,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性得到b≤$\frac{1}{{x}_{0}}$-ax0-lnx0,a=-$\frac{{x}_{0}+1}{{{x}_{0}}^{2}}$,從而證出結(jié)論即可.

解答 解:(1)∵g(x)=f(x)+$\frac{2}{x}$=lnx+ax+$\frac{1}{x}$+b,x>0,
g′(x)=$\frac{1}{x}$+a-$\frac{1}{{x}^{2}}$,x>0,
∵g(x)為減函數(shù),
∴g′(x)≤0,即a≤$\frac{1}{{x}^{2}}$-$\frac{1}{x}$=${(\frac{1}{x}-\frac{1}{2})}^{2}$-$\frac{1}{4}$,
∴a≤-$\frac{1}{4}$;
(2)證明:f′(x)=$\frac{1}{x}$+$\frac{1}{{x}^{2}}$+a=$\frac{{ax}^{2}+x+1}{{x}^{2}}$,(x>0),
令y=ax2+x+1,
a≥0時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)遞增,
不滿足f(x)≤0恒成立,
當(dāng)a<0時(shí),△=1-4a>0,由ax2+x+1=0,
得x=$\frac{-1-\sqrt{1-4a}}{2a}$>0或x=$\frac{-1+\sqrt{1-4a}}{2a}$<0,
設(shè)x0=$\frac{-1-\sqrt{1-4a}}{2a}$,
函數(shù)f(x)在(0,x0)上遞增,在(x0,+∞)遞減,
又f(x)≤0恒成立,故f(x0)≤0,即lnx0+ax0-$\frac{1}{{x}_{0}}$+b≤0,
由上式得b≤$\frac{1}{{x}_{0}}$-ax0-lnx0,
由a${{x}_{0}}^{2}$+x0+1=0得a=-$\frac{{x}_{0}+1}{{{x}_{0}}^{2}}$,
∴a+b≤$\frac{1}{{x}_{0}}$-ax0-lnx0-$\frac{{x}_{0}+1}{{{x}_{0}}^{2}}$=-lnx0+$\frac{1}{{x}_{0}}$-$\frac{1}{{{x}_{0}}^{2}}$+1,
令t=$\frac{1}{{x}_{0}}$,t>0,h(t)=lnt+t-t2+1,
h′(t)=-$\frac{(2t+1)(t-1)}{t}$,
0<t<1時(shí),h′(t)>0,函數(shù)h(t)在(0,1)遞增,
t≥1時(shí),h′(t)≤0,函數(shù)h(t)在(1,+∞)遞減,
h(t)≤h(1)=1,
故a+b≤1,即a≤1-b.

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

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