2.已知函數(shù)f(x)=lnx-$\frac{1}{2}$x+$\frac{a}{x}$,α∈R
(I)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)若a>$\frac{1}{2}$,設(shè)g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$,對于任意的x1,x2∈[1,2],都有f(x1)-g(x2)≤1恒成立,求a的取值范圍.

分析 (I)f(x)=lnx-$\frac{1}{2}$x+$\frac{a}{x}$,α∈R,x>0.f′(x)=$\frac{-({x}^{2}-2x+2a)}{2{x}^{2}}$.△=4-8a,對△與a分類討論,即可得出單調(diào)性.
(II)a>$\frac{1}{2}$,g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$,對于任意的x1,x2∈[1,2],都有f(x1)-g(x2)≤1恒成立?f(x)max-g(x)min≤1,x∈[1,2].分別利用研究函數(shù)f(x),g(x)的單調(diào)性極值與最值即可得出.

解答 解:(I)f(x)=lnx-$\frac{1}{2}$x+$\frac{a}{x}$,α∈R,x>0.
f′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{1}{2}$-$\frac{a}{{x}^{2}}$=$\frac{-{x}^{2}+2x-2a}{2{x}^{2}}$=$\frac{-({x}^{2}-2x+2a)}{2{x}^{2}}$.
△=4-8a,
當(dāng)△≤0,即$a≥\frac{1}{2}$時(shí),f′(x)≤0,此時(shí)函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
當(dāng)△>0,即a$<\frac{1}{2}$時(shí),令f′(x)=0,解得x=1$±\sqrt{1-2a}$,取x1=1-$\sqrt{1-2a}$,x2=1+$\sqrt{1-2a}$.
由f′(x)>0,解得x1<x<x2,此時(shí)函數(shù)f(x)在(x1,x2)內(nèi)單調(diào)遞增;由f′(x)<0,解得0<x<x1,或x>x2,此時(shí)函數(shù)f(x)在(0,x1),(x2,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減.
綜上可得:函數(shù)f(x)在(x1,x2)內(nèi)單調(diào)遞增;函數(shù)f(x)在(0,x1),(x2,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減.
(2)a>$\frac{1}{2}$,g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$,對于任意的x1,x2∈[1,2],都有f(x1)-g(x2)≤1恒成立?f(x)max-g(x)min≤1,x∈[1,2].
對于g(x)=$\frac{ln(x+1)}{x}$,x∈[1,2].g′(x)=$\frac{x-(x+1)ln(x+1)}{{x}^{2}(x+1)}$.
令u(x)=x-(x+1)ln(x+1),∵x∈[1,2],∴u′(x)=1-ln(x+1)-$\frac{x+1}{x+1}$=-ln(x+1)<0,∴函數(shù)u(x)在[1,2]上單調(diào)遞減,
∵u(1)=1-2ln2<0,∴g′(x)<0,
∴函數(shù)g(x)在x∈[1,2]上單調(diào)遞減.∴g(x)min=g(2)=$\frac{ln3}{2}$.
∵$a>\frac{1}{2}$,由(1)可知:此時(shí)函數(shù)f(x)在[1,2]上單調(diào)遞增.
∴f(x)max=f(2)=ln2-1+$\frac{a}{2}$,∴l(xiāng)n2-1+$\frac{a}{2}$-$\frac{ln3}{2}$≤1,解得a≤4+ln3-2ln2.
∴a的取值范圍s(-∞,4+ln3-2ln2].

點(diǎn)評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、分類討論方法、恒成立問題的等價(jià)轉(zhuǎn)化方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

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