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已知函数f(x)=
x2
2
+a3ln(x-a-a2)
,a∈R且a≠0.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)当a<0时,若a2+a<x1x2a2-a,证明:
f(x2)-f(x1)
x2-x1
a2
2
-a
(1)由题意,可得f'(x)=x+
a3
x-a-a2
=
x2-(a+a2)x+a3
x-a-a2
=
(x -a)(x-a2)
x-a-a2
.…(2分)
令f'(x)>0,因为x-a-a2>0故(x-a)(x-a2)>0.
当a>0时,因为a+a2>a且a+a2>a2,所以上不等式的解为(a+a2,+∞),
因此,此时函数f(x)在(a+a2,+∞)上单调递增.…(4分)
当a<0时,因为a<a+a2<a2,所以上不等式的解为(a2,+∞),
从而此时函数f(x)在(a2,+∞)上单调递增,同理此时f(x)在(a+a2<a2)上单调递减.…(6分)
(2)要证原不等式成立,只须证明f(x2)-f(x1)<(x2-x1)(
1
2
a2-a
),
只须证明f(x2)-(
1
2
a2-a
)x2<f(x1)-(
1
2
a2-a
)x1
因为a2+a<x1x2a2-a
所以原不等式等价于函数h(x)=f(x)-(
1
2
a2-a
)x在区间(a2+a,a2-a)内单调递减.…(8分)
由(1)知h'(x)=x-(
1
2
a2-a
)+
a3
x-a-a2
=
x2-
3
2
a2x+
a4
2
+
a3
2
-a2
x-a-a2

因为x-a-a2>0,所以考察函数g(x)=x2-
3
2
a2x
+
a4
2
+
a3
2
-a2,x∈[a2+a,a2-a].
a2+a+a2-a
2
=a2
3a2
4
,且g(x)图象的对称轴x=
3a2
4
∈[a2+a,a2-a],
∴g(x)≤g(a2-a)=0.…(10分)
从而可得h'(x)<0在x∈[a2+a,a2-a]上恒成立,
所以函数h(x)=f(x)-(
1
2
a2-a
)x在(a2+a,a2-a)内单调递减.
从而可得原命题成立    …(12分)
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科目:高中数学 来源: 题型:

精英家教网已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<
π
2
)的部分图象如图所示,则f(x)的解析式是(  )
A、f(x)=2sin(πx+
π
6
)(x∈R)
B、f(x)=2sin(2πx+
π
6
)(x∈R)
C、f(x)=2sin(πx+
π
3
)(x∈R)
D、f(x)=2sin(2πx+
π
3
)(x∈R)

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2012•深圳一模)已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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科目:高中数学 来源: 题型:

(2011•上海模拟)已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:上海模拟 题型:解答题

已知函数f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)当a=1,b=2时,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1对任意0<a<b恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设k、c>0,当a=k2,b=(k+c)2时,记f(x)=f1(x);当a=(k+c)2,b=(k+2c)2时,记f(x)=f2(x).
求证:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中数学 来源:深圳一模 题型:解答题

已知函数f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,且满足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)设g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.

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