已知函数f(x)=x2-(a-2)x-alnx,(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)设函数g(x)=-x3-ax2+a-a24,

已知函数f(x)=x2-(a-2)x-alnx,(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)设函数g(x)=-x3-ax2+a-a24,若存在α,β∈(0,a],使得|f(α)... 已知函数f(x)=x2-(a-2)x-alnx,(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)设函数g(x)=-x3-ax2+a-a24,若存在α,β∈(0,a],使得|f(α)-g(β)|<a成立,求a的取值范围; (Ⅲ)若方程f(x)=c有两个不相等的实数根x1,x2,求证:f′(x1+x22)>0. 展开
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天刹堂魹蒘燱嚊
2015-01-10 · 超过62用户采纳过TA的回答
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(Ⅰ)由f(x)=x2-(a-2)x-alnx,
f(x)=2x?(a?2)?
a
x
(2x?a)(x+1)
x
(x>0)

当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.
∴函数f(x)的增区间为(0,+∞).
当a>0时,由f′(x)>0得x>
a
2
,由f′(x)<0得0<x<
a
2

∴函数f(x)的增区间为(
a
2
,+∞),减区间为(0,
a
2
);
(Ⅱ)当x∈(0,a]时,f(x)min=f(
a
2
)=a?
a2
4
?aln
a
2

由g(x)=-x3-ax2+a-
a2
4
,得g(x)=?3x2?2ax=?3(x+
a
3
)2+
a2
3

当a>0时,g′(x)<0在(0,+∞)恒成立,g(x)在(0,+∞)上为减函数,
当x∈(0,a]时,g(x)<g(0)=a?
a2
4

a?
a2
4
?aln
a
2
?a+
a2
4
=?aln
a
2

①当?aln
a
2
≤0
时,则|f(α)-g(β)|min=0<a显然成立,即a≥2.
②当?aln
a
2
>0
时,则|f(α)?g(β)|min=?aln
a
2
<a
,即
2
e
<a<2

综上可知:a>
2
e
;  
(Ⅲ)∵x1,x2是方程f(x)=c的两个不相等的实数根,不妨设0<x1<x2
x12?(a?2)x1?alnx1=c,x22?(a?2)x2?alnx2=c
两式相减得x12?(a?2)x1?alnx1?[x22?(a?2)x2?alnx2]=0
a=
x12+2x1?x22?2x2
x1+lnx1?x2?lnx2

又∵f(
a
2
)=0
,当x>
a
2
时f′(x)>0,当0<x<
a
2
时f′(x)<0.
故只要证明
x1+x2
2
a
2
即可,即证x1+x2
x12+2x1?x22?2x2
x1+lnx1?x2?lnx2

即证明ln
x1
x2
2x1?2x2
x1+x2

设t=
x1
x2
(0<t<1)

g(t)=lnt?
2t?2
t+1

g(t)=
(t?1)2
t(t+1)2
≥0

g(t)=lnt?
2t?2
t+1
在(0,+∞)上是增函数,
又∵g(1)=0,
∴t∈(0,1)时总有g(t)<0成立.
即f′(
x1+x2
2
)>0.
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