分析 (1)求出函数的导数,计算f(1),f′(1),求出切线方程即可;
(2)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可.
解答 解:(1)a=1时,f(x)=3lnx+$\frac{1}{2}$x2-2x,(x>0),
f′(x)=$\frac{3}{x}$+x-2,f′(1)=2,f(1)=$\frac{3}{2}$,
故切线方程是:y-$\frac{3}{2}$=2(x-1),
即:4x-2y-1=0;
(2)f′(x)=$\frac{{x}^{2}-2ax+(a+2)}{x}$,(x>0),
令h(x)=x2-2ax+(a+2),(x>0),
△=4${(a-\frac{1}{2})}^{2}-9$,
令h(x)=0,解得:x=a±$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,
①a>2时,△>0,
x1=a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$>0,
∴在(0,a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)上,h(x)>0,
在(a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)上,h(x)<0,
在(a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,+∞)上,h(x)>0,
∴f(x)在(0,a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)递增,在(a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)递减,在(a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,+∞)递增;
②-1≤a≤2时,△≤0,h(x)≥0在R恒成立,
故f(x)在(0,+∞)递增;
③-2≤a<-1时,△>0,
x1=a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$<0,x2=a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$≤0,
∴h(x)>0在(0,+∞)恒成立,
故f(x)在(0,+∞)递增;
④a<-2时,△>0,
x1=a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$<0,x2=a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$>0,
∴在(0,a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)上,h(x)<0,在(a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,+∞)上,h(x)>0,
故f(x)在(0,a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)递减,在(a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,+∞)递增;
综上,a≥2时,f(x)在(0,a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)递增,在(a-$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)递减,在(a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,+∞)递增;
-2≤a<2时,f(x)在(0,+∞)递增,
a<-2时,f(x)在(0,a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$)递减,在(a+$\sqrt{{a}^{2}-a-2}$,+∞)递增.
点评 本题考查了切线方程问题,考查函数的单调性问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,是一道中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | {x|0<x≤1} | B. | {x|1≤x<2} | C. | {x|x≥1} | D. | {x|x≤1} |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 已知f(x)是可导函数,则“f'(x0)=0”是“x0是f(x)的极值点”的充分不必要条件 | |
| B. | “若α=$\frac{π}{6}$,则sinα=$\frac{1}{2}$”的否命题是“若α≠$\frac{π}{6}$,则sinα≠$\frac{1}{2}$” | |
| C. | 若p:?x0∈R,x02-x0-1>0,则?p:?x∈R,x2-x-1<0 | |
| D. | 若p∧q为假命题,则p,q均为假命题 |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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