7.已知函數(shù)f(x)=ax2-2x-2lnx.
(1)若x=1是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的值;
(2)若F(x)=f($\sqrt{x}$)+2lnx存在兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x1≠x2),證明:|F(x1)+F(x2)|≥$\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$.

分析 (1)求導(dǎo)數(shù)$f′(x)=2ax-2-\frac{2}{x}$,根據(jù)極值點(diǎn)的定義便有f′(x)=0,從而可求出a=2;
(2)先求出$F(x)=ax+lnx-2\sqrt{x}$,求導(dǎo)數(shù)$F′(x)=\frac{ax-\sqrt{x}+1}{x}$,依題意可得到$\sqrt{{x}_{1}}+\sqrt{{x}_{2}}=\sqrt{{x}_{1}}•\sqrt{{x}_{2}}=\frac{1}{a}$,并得出$0<a<\frac{1}{4}$,這樣即可得出$F({x}_{1})+F({x}_{2})=-2lna-\frac{1}{a}-2$,可設(shè)g(a)=$-2lna-\frac{1}{a}-2$,通過(guò)求導(dǎo)數(shù),判斷導(dǎo)數(shù)符號(hào)即可得出g(a)在$(0,\frac{1}{4})$上單調(diào)遞增,從而得出g(a)<0.這樣便可得出不等式$|F({x}_{1})+F({x}_{2})|≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$等價(jià)于$2alna+1+2a≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$,并設(shè)h(a)=2alna+1+2a,通過(guò)導(dǎo)數(shù)便可求出g(a)在$(0,\frac{1}{4})$上的最小值,從而證出$2alna+1+2a≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$成立,從而得出要證明的結(jié)論成立.

解答 解:(1)$f′(x)=2ax-2-\frac{2}{x}$;
x=1是f(x)的極值點(diǎn);
∴f′(1)=2a-2-2=0;
∴a=2;
(2)證明:$F(x)=f(\sqrt{x})+2lnx$=$ax+lnx-2\sqrt{x}$;
∴$F′(x)=a+\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{ax-\sqrt{x}+1}{x}$,根據(jù)題意,x1,x2是方程F′(x)=0的兩個(gè)不同實(shí)數(shù)根;
∴$\sqrt{{x}_{1}}+\sqrt{{x}_{2}}=\sqrt{{x}_{1}}•\sqrt{{x}_{2}}=\frac{1}{a}$,且$0<a<\frac{1}{4}$;
∴F(x1)+F(x2)=a(x1+x2)+ln(x1x2)$-2(\sqrt{{x}_{1}}+\sqrt{{x}_{2}})$
=$a[(\sqrt{{x}_{1}}+\sqrt{{x}_{2}})^{2}-2\sqrt{{x}_{1}}•\sqrt{{x}_{2}}]+ln({x}_{1}{x}_{2})$$-2(\sqrt{{x}_{1}}+\sqrt{{x}_{2}})$
=$-2lna-\frac{1}{a}-2$;
記g(a)=$-2lna-\frac{1}{a}-2$,$g′(a)=-\frac{2}{a}+\frac{1}{{a}^{2}}=\frac{1-2a}{{a}^{2}}$;
∵$0<a<\frac{1}{4}$;
∴g′(a)>0;
∴g(a)在(0,$\frac{1}{4}$)上單調(diào)遞增,$g(a)<g(\frac{1}{4})=-2ln\frac{1}{4}-4-2<0$;
∴欲證$|F({x}_{1})+F({x}_{2})|≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$等價(jià)于證$2lna+\frac{1}{a}+2≥\frac{{e}^{2}-2}{a{e}^{2}}$;
即證$2alna+1+2a≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$;
記h(a)=2alna+1+2a,h′(a)=2(2+lna)=0,可得$a=\frac{1}{{e}^{2}}$;
∴$0<a<\frac{1}{{e}^{2}}$時(shí),h′(a)<0,$\frac{1}{{e}^{2}}<a<\frac{1}{4}$時(shí),h′(a)>0;
∴$a=\frac{1}{{e}^{2}}$時(shí),h(a)取最小值$\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$;
即$h(a)≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$;
即$2alna+1+2a≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}$成立;
∴$|F({x}_{1})+F({x}_{2})|≥\frac{{e}^{2}-2}{{e}^{2}}\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$成立.

點(diǎn)評(píng) 考查函數(shù)極值點(diǎn)和極值的定義,根據(jù)導(dǎo)數(shù)求函數(shù)極值、最值的方法和過(guò)程,函數(shù)在極值點(diǎn)處的導(dǎo)數(shù)為0,以及函數(shù)單調(diào)性和函數(shù)導(dǎo)數(shù)符號(hào)的關(guān)系,韋達(dá)定理,一元二次方程根的個(gè)數(shù)和判別式的關(guān)系,不等式的性質(zhì).

練習(xí)冊(cè)系列答案
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

17.已知拋物線C:y2=2px(p>0)的內(nèi)接等邊三角形AOB的面積為3$\sqrt{3}$(其中O為坐標(biāo)原點(diǎn) )
(Ⅰ)試求拋物線C的方程;
(Ⅱ)已知點(diǎn)M(1,1),P、Q兩點(diǎn)在拋物線C上,△MPQ是以點(diǎn)M為直角頂點(diǎn)的直角三角形
(i)求證:直線PQ恒過(guò)定點(diǎn);
(ii)過(guò)點(diǎn)M作直線PQ的垂線交PQ于點(diǎn)N,試求點(diǎn)N的軌跡方程,并說(shuō)明其軌跡是何種曲線.

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A.(1,$\sqrt{2}$]B.(1,2]C.[$\sqrt{2}$,+∞)D.[2,+∞)

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15.在△ABC中,AD平分∠A的內(nèi)角且與對(duì)邊BC交于D點(diǎn),則$\frac{BD}{CD}$=$\frac{AB}{AC}$,將命題類比空間:在三棱錐A-BCD中,平面BCE平分二面角B-AD-C且與對(duì)棱BC交于E點(diǎn),則可得到的正確命題結(jié)論為$\frac{BE}{CE}$=$\frac{{S}_{△ABD}}{{S}_{△ACD}}$.

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2.運(yùn)行如圖的程序框圖,輸出的n值為( 。
A.4B.3C.2D.1

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12.已知A(-2a,0),B(2a,0)(a>0),|$\overrightarrow{AP}$|=2a,D為線段BP的中點(diǎn).
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(2)拋物線C以坐標(biāo)原點(diǎn)為頂點(diǎn),以軌跡E與x軸正半軸的交點(diǎn)F為焦點(diǎn),過(guò)點(diǎn)B的直線與拋物線C交于M,N兩點(diǎn),試判斷坐標(biāo)原點(diǎn)與以MN為直徑的圓的位置關(guān)系.

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19.若雙曲線$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a,b>0)的離心率e與其漸近線的斜率k滿足e=$\sqrt{2}$|k|,則該雙曲線的漸近線方程為(  )
A.y=±xB.y=±$\frac{\sqrt{2}}{2}$xC.y=±$\frac{1}{2}$xD.y=±$\sqrt{2}$x

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16.已知α、β∈(0,$\frac{π}{2}}$)且α<β,若sinα=$\frac{3}{5}$,cos(α-β)=$\frac{12}{13}$,求:
①cosβ的值;
②tan$\frac{β}{2}$的值.

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17.將300°化為弧度為( 。
A.$\frac{4π}{3}$B.$\frac{7π}{6}$C.$\frac{5π}{3}$D.$\frac{7π}{4}$

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