11.已知函數(shù)f(x)=alnx-x2
(1)當(dāng)a=2時(shí),求函數(shù)y=f(x)在[$\frac{1}{2}$,2]上的最大值;
(2)令g(x)=f(x)+ax,若y=g(x)在區(qū)間(0,3)上為單調(diào)遞增函數(shù),求a的取值范圍;
(3)當(dāng)a=2時(shí),函數(shù)h(x)=f(x)-mx的圖象與x軸交于兩點(diǎn)A(x1,0),B(x2,0),且0<x1<x2,又h′(x)是h(x)的導(dǎo)函數(shù).若正常數(shù)α,β滿足條件α+β=1,β≥α.證明:h'(αx1+βx2)<0.

分析 (1)當(dāng)a=2時(shí),利用導(dǎo)數(shù)的符號(hào)求得函數(shù)的單調(diào)性,再根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求得函數(shù)y=f(x)在[$\frac{1}{2}$,2]上的最大值.
(2)先求得g′(x)=$\frac{a}{x}$-2x+a,因?yàn)間(x)在區(qū)間(0,3)遞增,所以g'(x)≥0在 (0,3)恒成立,分離參數(shù)a,求出a的范圍即可;
(3)由題意可得,f(x)-mx=0有兩個(gè)實(shí)根x1,x2,化簡(jiǎn)可得m=$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$-(x1+x2).可得h′(αx1+βx2)的解析式,由條件知(2α-1)(x2-x1)≤0,再用分析法證明h′(αx1+βx2)<0.

解答 解:(1)∵函數(shù)f(x)=alnx-x2 ,
可得當(dāng)a=2時(shí),f′(x)=$\frac{2}{x}$-2x=$\frac{2-{2x}^{2}}{x}$,
故函數(shù)y=f(x)在[$\frac{1}{2}$,1]是增函數(shù),在[1,2]是減函數(shù),
所以f(x)max=f(1)=2ln1-12=-1.  
(2)因?yàn)間(x)=alnx-x2+ax,
所以g′(x)=$\frac{a}{x}$-2x+a,
若y=g(x)在區(qū)間(0,3)上為單調(diào)遞增函數(shù),
所以g′(x)≥0在(0,3)恒成立,
有$a≥\frac{{2{x^2}}}{x+1}$在(0,3)恒成立,
而y=$\frac{{2x}^{2}}{x+1}$,y′=$\frac{2x(x+2)}{{(x+1)}^{2}}$>0,
故函數(shù)y=$\frac{{2x}^{2}}{x+1}$在(0,3)遞增,
故y<$\frac{9}{2}$,
綜上:$a≥\frac{9}{2}$;
(3)由題意可得,h′(x)=$\frac{2}{x}$-2x-m,又f(x)-mx=0有兩個(gè)實(shí)根x1,x2,
∴$\left\{\begin{array}{l}{2l{nx}_{1}{{-x}_{1}}^{2}-{mx}_{1}=0}\\{2l{nx}_{2}{{-x}_{2}}^{2}-{mx}_{2}=0}\end{array}\right.$,兩式相減,得2(lnx1-lnx2)-(x12-${{x}_{2}}^{2}$)=m(x1-x2),
∴m=$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{x}_{1}{-x}_{2}}$-(x1+x2),
于是h′(αx1+βx2)=$\frac{2}{{αx}_{1}+{βx}_{2}}$-2(αx1+βx2)-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$+(x1+x2
=$\frac{2}{{αx}_{1}+{βx}_{2}}$-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$+(2α-1)(x2-x1),
∵β≥α,∴2α≤1,∴(2α-1)(x2-x1)≤0.
要證:h′(αx1+βx2)<0,只需證:=$\frac{2}{{αx}_{1}+{βx}_{2}}$-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$<0,
只需證:$\frac{{x}_{1}{-x}_{2}}{{αx}_{1}+{βx}_{2}}$-ln $\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$>0.(*),
令 $\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=t∈(0,1),
∴(*)化為  $\frac{1-t}{αt+β}$+lnt<0,
只證u(t)=lnt+$\frac{1-t}{αt+β}$<0即可,
∵u′(t)=$\frac{1}{t}$+$\frac{-(αt+β)-(1-t)α}{{(αt+β)}^{2}}$
=$\frac{1}{t}$-$\frac{1}{{(αt+β)}^{2}}$=$\frac{{α}^{2}(t-1)(t-\frac{{β}^{2}}{{α}^{2}})}{{t(αt+β)}^{2}}$,
又∵$\frac{{β}^{2}}{{α}^{2}}$≥1,0<t<1,
∴t-1<0,∴u′(t)>0,
∴u(t)在(0,1)上單調(diào)遞增,
故有 u(t)<u(1)=0,
∴l(xiāng)nt+$\frac{1-t}{αt+β}$<0,
即$\frac{{x}_{1}{-x}_{2}}{{αx}_{1}+{βx}_{2}}$-ln $\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$>0,
∴h′(αx1+βx2)<0.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用函數(shù)的單調(diào)性求函數(shù)在閉區(qū)間上的最值,用分析法證明不等式,體現(xiàn)了轉(zhuǎn)化的數(shù)學(xué)思想,屬于難題.

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