(2012•朝陽區(qū)二模)已知函數(shù)f(x)=alnx+
2a2
x
+x(a≠0).
(Ⅰ)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線x-2y=0垂直,求實(shí)數(shù)a的值;
(Ⅱ)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅲ)當(dāng)a∈(-∞,0)時,記函數(shù)f(x)的最小值為g(a),求證:g(a)≤
1
2
e2
分析:(I)確定f(x)的定義域,利用曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線x-2y=0垂直,可得f′(1)=-2,從而可求實(shí)數(shù)a的值;
(II)求導(dǎo)函數(shù),分類討論,利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù),即可確定函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(III)由(Ⅱ)知,當(dāng)a∈(-∞,0)時,函數(shù)f(x)的最小值為g(a),且g(a)=f(-2a)=aln(-2a)-3a,求導(dǎo)數(shù),求出函數(shù)的最大值,即可證得結(jié)論.
解答:解:(I)f(x)的定義域?yàn)閧x|x>0},f′(x)=
a
x
-
2a2
x2
+1
(x>0)
根據(jù)題意,有f′(1)=-2,所以2a2-a-3=0,解得a=-1或a=
3
2

(II)解:f′(x)=
(x-a)(x+2a)
x2
(x>0)

(1)當(dāng)a>0時,因?yàn)閤>0,
由f′(x)>0得(x-a)(x+2a)>0,解得x>a;
由f′(x)<0得(x-a)(x+2a)<0,解得0<x<a.
所以函數(shù)f(x)在(a,+∞)上單調(diào)遞增,在(0,a)上單調(diào)遞減;
(2)當(dāng)a<0時,因?yàn)閤>0,
由f′(x)>0得(x-a)(x+2a)>0,解得x>-2a;
由f′(x)<0得(x-a)(x+2a)<0,解得0<x<-2a.
所以函數(shù)f(x)在(-2a,+∞)上單調(diào)遞增,在(0,-2a)上單調(diào)遞減;
(III)證明:由(Ⅱ)知,當(dāng)a∈(-∞,0)時,函數(shù)f(x)的最小值為g(a),且g(a)=f(-2a)=aln(-2a)-3a,
∴g′(a)=ln(-2a)-2,
令g′(a)=0,得a=-
1
2
e2

當(dāng)a變化時,g′(a),g(a)的變化情況如下表:
a (-∞,-
1
2
e2
-
1
2
e2
(-
1
2
e2
,0)
g′(a) + 0 -
g(a) 極大值
∴-
1
2
e2
是g(a)在(-∞,0)上的唯一極值點(diǎn),且是極大值點(diǎn),從而也是g(a)的最大值點(diǎn).
所以g(a)max=g(-
1
2
e2
)=
1
2
e2

所以,當(dāng)a∈(-∞,0)時,g(a)≤
1
2
e2
成立.
點(diǎn)評:本題考查導(dǎo)數(shù)知識的運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義,考查函數(shù)的最值,解題的關(guān)鍵是正確求導(dǎo).
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(2012•朝陽區(qū)二模)已知函數(shù)f(x)=
3
sinxcosx-cos2x+m(m∈R)
的圖象過點(diǎn)M(
π
12
,0).
(1)求m的值;
(2)在△ABC中,角A,B,C的對邊分別是a,b,c,若ccosB+bcosC=2acosB,求f(A)的取值范圍.

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(2012•朝陽區(qū)二模)設(shè)函數(shù)f(x)=alnx+
2
a
2
 
x
(a≠0)

(1)已知曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線l的斜率為2-3a,求實(shí)數(shù)a的值;
(2)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(3)在(1)的條件下,求證:對于定義域內(nèi)的任意一個x,都有f(x)≥3-x.

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(2012•朝陽區(qū)二模)設(shè)集合U={0,1,2,3,4,5},A={1,2},B={x∈Z|x2-5x+4<0},則?U(A∪B)=(  )

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(2012•朝陽區(qū)二模)若實(shí)數(shù)x,y滿足
x-y+1≤0
x≤0
則x2+y2的最小值是
1
2
1
2

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(2012•朝陽區(qū)二模)已知函數(shù)f(x)=
2,x>m
x2+4x+2,x≤m
的圖象與直線y=x恰有三個公共點(diǎn),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是( 。

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