13.已知函數(shù)$f(x)=\frac{1}{2}{x^2}+alnx(a∈R)$.
(1)當a<0時,求f(x)的極值;
(2)令g(x)=f(x)-(a+1)x,a∈(1,e],證明:對任意x1,x2∈[1,a],恒有|g(x1)-g(x2)|<1.

分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),解關于導函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出函數(shù)的極值即可;
(2)求出函數(shù)的導數(shù),問題轉(zhuǎn)化為證明$\frac{1}{2}a-lna-\frac{3}{2a}<0$,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.

解答 解:(1)當a<0時,$f'(x)=x+\frac{a}{x}$,令f'(x)=0,
∵x>0,∴$x=\sqrt{-a}$;
當x變化時,f'(x),f(x)的變化如下:

x$(0,\sqrt{-a})$$\sqrt{-a}$$(\sqrt{-a},+∞)$
f'(x)-0+
f(x)極小值
∴f(x)的極小值為$f(\sqrt{-a})=-\frac{a}{2}+aln\sqrt{-a}$.
(2)解法1:$g'(x)=x+\frac{a}{x}-(a+1)=\frac{(x-1)(x-a)}{x}$,
∵對任意x∈[1,a],有g'(x)≤0,∴g(x)在[1,a]上單調(diào)遞減.
∴$|{g({x_1})-g({x_2})}|≤g(1)-g(a)=\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}$.
要證明|g(x1)-g(x2)|<1,只需證明$\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}<1$,即證明$\frac{1}{2}a-lna-\frac{3}{2a}<0$.
令h(a)=$\frac{1}{2}a-lna-\frac{3}{2a}$,$h'(a)=\frac{1}{2}-\frac{1}{a}+\frac{3}{{2{a^2}}}=\frac{3}{2}{(\frac{1}{a}-\frac{1}{3})^2}+\frac{1}{3}>0$.
∴h(a)在(1,e]上單調(diào)遞增,∴$h(a)≤h(e)=\frac{e}{2}-1-\frac{3}{2e}=\frac{(e-3)(e+1)}{2e}<0$,
∴|g(x1)-g(x2)|<1成立.
解法2:$g'(x)=x+\frac{a}{x}-(a+1)=\frac{(x-1)(x-a)}{x}$,
∵對任意x∈[1,a],有g'(x)≤0,∴g(x)在[1,a]上單調(diào)遞減.
∴$|{g({x_1})-g({x_2})}|≤g(1)-g(a)=\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}$.
令$h(a)=\frac{1}{2}{a^2}-alna-\frac{1}{2}$,則h'(a)=a-lna-1.
令ϕ(a)=a-lna-1,則$ϕ'(a)=1-\frac{1}{a}$,
∵a∈(1,e],∴ϕ'(a)>0,
∴h'(a)在(1,e]上單調(diào)遞增,∴h'(a)>h'(1)=0,
∴h(a)在(1,e]上為單調(diào)遞增函數(shù).

點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導數(shù)的應用以及不等式的證明,是一道中檔題.

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