解:f(x1)+f(x2)=logax1+logax2=loga(x1·x2).∵x1.x2∈. ∴x1·x2≤()2(当且仅当x1=x2时取“= 号) 当a>1时.有logax1x2≤loga()2.∴loga(x1x2)≤loga.(logax1+logax2)≤loga.即[f(x1)+f(x2)]≤f()(当且仅当x1=x2时.取“= 号) 当0<a<1时.有logax1·x2≥loga()2.即[f(x1)+f(x2)]≥f()(当且仅当x1=x2时.取“= 号). 评述:本题考查了对数的基本性质.平均值不等式等知识.运用了分类讨论的思想.考查了推理论证的能力. ●命题趋向与应试策略 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

已知函数f(x)=alnx-x2+1.

(1)若曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为4x-y+b=0,求实数a和b的值;

(2)若a<0,且对任意x1、x2∈(0,+∞),都|f(x1)-f(x2)|≥|x1-x2|,求a的取值范围.

【解析】第一问中利用f′(x)=-2x(x>0),f′(1)=a-2,又f(1)=0,所以曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=(a-2)(x-1),即(a-2)x-y+2-a=0,

由已知得a-2=4,2-a=b,所以a=6,b=-4.

第二问中,利用当a<0时,f′(x)<0,∴f(x)在(0,+∞)上是减函数,

不妨设0<x1≤x2,则|f(x1)-f(x2)|=f(x1)-f(x2),|x1-x2|=x2-x1

∴|f(x1)-f(x2)|≥|x1-x2|等价于f(x1)-f(x2)≥x2-x1

即f(x1)+x1≥f(x2)+x2,结合构造函数和导数的知识来解得。

(1)f′(x)=-2x(x>0),f′(1)=a-2,又f(1)=0,所以曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=(a-2)(x-1),即(a-2)x-y+2-a=0,

由已知得a-2=4,2-a=b,所以a=6,b=-4.

(2)当a<0时,f′(x)<0,∴f(x)在(0,+∞)上是减函数,

不妨设0<x1≤x2,则|f(x1)-f(x2)|=f(x1)-f(x2),|x1-x2|=x2-x1

∴|f(x1)-f(x2)|≥|x1-x2|等价于f(x1)-f(x2)≥x2-x1,即f(x1)+x1≥f(x2)+x2

令g(x)=f(x)+x=alnx-x2+x+1,g(x)在(0,+∞)上是减函数,

∵g′(x)=-2x+1=(x>0),

∴-2x2+x+a≤0在x>0时恒成立,

∴1+8a≤0,a≤-,又a<0,

∴a的取值范围是

 

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定义域为R的函数f(x)满足条件:
[f(x1)-f(x2)](x1-x2)>0,(x1x2R+x1x2)
②f(x)+f(-x)=0(x∈R); 
③f(-3)=0.
则不等式x•f(x)<0的解集是(  )

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附加题:
已知函数f(x)=x3+ax2+
3
2
x+
3
2
a
(a为实数),
(1)求不等式f′(x)>
3
2
-ax
的解集;
(2)若f′(1)=0,①求函数的单调区间;②证明对任意的x1,x2∈(-1,0),不等式|f(x1)-f(x2)|<
5
16
恒成立.

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设定义在R上的奇函数f(x)满足,对任意x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2都有
f(x1)-f(x2)
x2-x1
<0
,且f(2)=0,则不等式
3f(-x)-2f(x)
5x
≤0的解集为(  )

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已知f(x)是定义在[-2,2]上的函数,且对任意实数x1,x2(x1≠x2),恒有
f(x1)-f(x2)
x1-x2
<0
,且f(x)的最大值为1,则满足f(lo
g
x
2
)<1的解集为
(
1
4
,4]
(
1
4
,4]

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