已知函数f(x)=lnx+ax(a∈R)有两个不同的零点x1、x2.(Ⅰ)求a的取值范围;(Ⅱ)设x0=x1+x22,f′(
已知函数f(x)=lnx+ax(a∈R)有两个不同的零点x1、x2.(Ⅰ)求a的取值范围;(Ⅱ)设x0=x1+x22,f′(x)为f(x)的导函数,证明f′(x0)<0;...
已知函数f(x)=lnx+ax(a∈R)有两个不同的零点x1、x2.(Ⅰ)求a的取值范围;(Ⅱ)设x0=x1+x22,f′(x)为f(x)的导函数,证明f′(x0)<0;(Ⅲ)证明:x1x2>e2.
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(I)f′(x)=
+a(x>0),当a≥0时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,此时函数f(x)最多有一个零点,不符合题意,应舍去;
当a<0时,令f′(x)=0,解得x=-
.当0<x<?
时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增;当x>?
时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减法.
可知-
是函数f(x)的极大值点即最大值点,且当x→0时,f(x)→-∞;当x→+∞时,f(x)→-∞.
又函数f(x)=lnx+ax(a∈R)有两个不同的零点x1、x2.∴f(x)max>0,即ln(?
)?1>0,解得?
<a<0.
∴a的取值范围是(?
,0).
(II)不妨设x1<x2.
由(I)可知:0<x1<?
<x2.
∵x>?
时,函数f(x)单调递减,∴只要证明
>?
即可,变为?
?x1>?
.
设g(x)=ln(?
?x)+a(?
?x)?(lnx+ax),
∴g′(x)=
?2a?
=
>0,x∈(0,?
),且g(
)=0.
∴g(?
?x1)>g(?
).
∴?
?x1>?
.
(III)由(II)可得:
>?
.
∵lnx1+ax1=0,lnx2+ax2=0,
∴lnx1+lnx2=-a(x1+x2)>?a×(?
)=2,
∴x1x2>e2.
| 1 |
| x |
当a<0时,令f′(x)=0,解得x=-
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
| 1 |
| a |
可知-
| 1 |
| a |
又函数f(x)=lnx+ax(a∈R)有两个不同的零点x1、x2.∴f(x)max>0,即ln(?
| 1 |
| a |
| 1 |
| e |
∴a的取值范围是(?
| 1 |
| e |
(II)不妨设x1<x2.
由(I)可知:0<x1<?
| 1 |
| a |
∵x>?
| 1 |
| a |
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| a |
| 2 |
| a |
| 1 |
| a |
设g(x)=ln(?
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
∴g′(x)=
| 1 | ||
|
| 1 |
| x |
| ?2(ax+1)2 |
| x(2+ax) |
| 2 |
| a |
| ?1 |
| a |
∴g(?
| 2 |
| a |
| 1 |
| a |
∴?
| 2 |
| a |
| 1 |
| a |
(III)由(II)可得:
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| a |
∵lnx1+ax1=0,lnx2+ax2=0,
∴lnx1+lnx2=-a(x1+x2)>?a×(?
| 2 |
| a |
∴x1x2>e2.
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