20.已知函數(shù)f(x)=alnx+$\frac{a}{2}$x2+x,g(x)=$\frac{a-2}{2}$x2+(a+1)x+$\frac{a+2}{2}$;
(1)若f(x)在(1,f(1))處的切線方程為x+y+b=0,求a,b的值;
(2)是否存在實數(shù)a使得f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,g(x)在(0,$\frac{1}{5}$)上單調(diào)遞增,若存在,求出a的值,若不存在,請說明理由.
(3)令H(x)=f(x+1)-g(x),若x1,x2(x1<x2)是H(x)的兩個極值點,證明:(-$\frac{1}{2}$+ln2)x1<H(x2)<0.

分析 (1)求出導數(shù),由切線方程可得f′(1)=-1,可得a=-1,求得切點,代入切線方程,可得b;
(2)假設存在符合條件的a值,運用參數(shù)分離和基本不等式可得a的范圍,結合單調(diào)性和導數(shù)的關系,可得a的值;
(3)化簡H(x)的解析式,求出導數(shù),結合二次方程的韋達定理,可得H(x2)<0成立;再由分析法,結合函數(shù)的單調(diào)性,證明(-$\frac{1}{2}$+ln2)x1<H(x2).

解答 解:(1)f′(x)=$\frac{a}{x}$+ax+1,
由題意:f′(1)=-1即2a+1=-1,∴a=-1,
即f(x)=-lnx-$\frac{1}{2}$x2+x,
由f(1)=$\frac{3}{2}$,切點(1,$\frac{1}{2}$)在切線上∴b=-$\frac{3}{2}$;
(2)∵f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴f′(x)=$\frac{a}{x}$+ax+1≤0在x∈(0,+∞)時恒成立,
即a≤-$\frac{1}{x+\frac{1}{x}}$在x∈(0,+∞)時恒成立,
∵x+$\frac{1}{x}$≥2∴0<$\frac{1}{x+\frac{1}{x}}$≤$\frac{1}{2}$∴-$\frac{1}{x+\frac{1}{x}}$∈[-$\frac{1}{2}$,0),
∴a≤-$\frac{1}{2}$                  
∵假設存在符合條件的a值,則應有:a≤-$\frac{1}{2}$∴$\frac{a-2}{2}$<0   
此時g(x)的對稱軸為:x=-$\frac{a+1}{a-2}$,
若使g(x)在(0,$\frac{1}{5}$)上單調(diào)遞增,應有:-$\frac{a+1}{a-2}$≥$\frac{1}{5}$     
解得:a≥-$\frac{1}{2}$,
綜上,存在實數(shù)a=-$\frac{1}{2}$使得f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,g(x)在(0,$\frac{1}{5}$ )上單調(diào)遞增.
(3)證明:H(x)=f(x+1)-g(x)=aln(x+1)+$\frac{a}{2}$ (x+1)2+(x+1)-$\frac{a-2}{2}$ x2-(a+1)x-$\frac{a+2}{2}$
=aln(x+1)+x2
H′(x)=$\frac{a}{x+1}$+2x=$\frac{2{x}^{2}+2x+a}{x+1}$,
由題意:2x2+2x+a=0在區(qū)間(-1,+∞)內(nèi)有兩個不等實根x1,x2
記G(x)=2x2+2x+a   則應有:△>0,G(-1)>0,解得:0<a<$\frac{1}{2}$;
由韋達定理得:x1+x2=-1,x1•x2=$\frac{a}{2}$
∴x1=-x2-1,a=2x1•x2=-2(x2+1)x2
x1∈(-1,-$\frac{1}{2}$),x2∈(-$\frac{1}{2}$,0),
H(x)在(-1,x1)上單調(diào)遞增,在(x1,x2)上單調(diào)遞減,在(x2,+∞)上單調(diào)遞增
∵x2<0,∴H(x2)<H(0)=0   
即H(x2)<0成立;
下面證明:H(x2)>(-$\frac{1}{2}$+ln2)x1
∵H(x2)=aln(x2+1)+x22=-2(x2+1)x2ln(x2+1)+x22   
(-$\frac{1}{2}$+ln2)x1=(-$\frac{1}{2}$+ln2)(-1-x2),
∴只需證明:-2(x2+1)x2ln(x2+1)+x22>(-$\frac{1}{2}$+ln2)(-1-x2
即:x22-2(x2+1)x2ln(x2+1)+(ln2-$\frac{1}{2}$)x2>$\frac{1}{2}$-ln2…①
令ϕ(x)=x2-2(x+1)xln(x+1)+(ln2-$\frac{1}{2}$)x,x∈(-$\frac{1}{2}$,0),
ϕ′(x)=2x-2(2x+1)ln(x+1)-2x+ln2-$\frac{1}{2}$=-2(2x+1)ln(x+1)+ln2-$\frac{1}{2}$,
∵-$\frac{1}{2}$<x<0∴x+1<1,ln(x+1)<0,
2x+1>0∴-2(2x+1)ln(x+1)>0,
又∵ln2-$\frac{1}{2}$=ln2-ln$\sqrt{e}$=ln$\sqrt{\frac{4}{e}}$>0,∴ϕ′(x)>0,
∴ϕ(x)在(-$\frac{1}{2}$,0)上單調(diào)遞增
∴ϕ(x)>ϕ(-$\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ln2-$\frac{1}{2}$ln2+$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{2}$-ln2,
即ϕ(x)>$\frac{1}{2}$-ln2 即①式成立
∴H(x2)>(-$\frac{1}{2}$+ln2)x1
綜上:(-$\frac{1}{2}$+ln2)x1<H(x2)<0成立.

點評 本題考查導數(shù)的運用:求切線的方程和單調(diào)區(qū)間、極值和最值,同時考查不等式恒成立思想轉化為求函數(shù)的最值,以及函數(shù)單調(diào)性的運用和二次方程韋達定理,考查運算求解能力,屬于難題.

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