11.已知函數(shù)f(x)=lnx+ax2(x>0),g(x)=bx,其中a,b是實(shí)數(shù).
(1)若$a=-\frac{1}{2}$,求f(x)的最大值;
(2)若b=2,且直線$y=g(x)-\frac{3}{2}$是曲線y=f(x)的一條切線,求實(shí)數(shù)a的值;
(3)若a<0,且$b-a=\frac{1}{2}$,函數(shù)h(x)=f(x)-g(2x)有且只有兩個(gè)不同的零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的方程,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出函數(shù)的最值問題;
(2)設(shè)出切點(diǎn)坐標(biāo),表示出切線方程,得到lnx0-x0+1=0,設(shè)t(x)=lnx-x+1,x>0,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出a的值即可;
(3)通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)性,結(jié)合函數(shù)h(x)=f(x)-g(2x)有且只有兩個(gè)不同的零點(diǎn),求出a的范圍即可.

解答 解:(1)由題意,$f(x)=lnx-\frac{1}{2}{x^2}$,x>0,
∴$f'(x)=\frac{1}{x}-x=-\frac{(x-1)(x+1)}{x}$,
令f'(x)=0,x=1,…(2分)

x(0,1)1(1,+∞)
f'(x)+0-
f(x)$-\frac{1}{2}$
從上表可知,當(dāng)x=1時(shí),f(x)取得極大值,且是最大值,
∴f(x)的最大值是$-\frac{1}{2}$.                    …(4分)
(2)由題意,直線$y=2x-\frac{3}{2}$是曲線y=lnx+ax2的一條切線,
設(shè)切點(diǎn)$({x_0},ln{x_0}+a{x_0}^2)$,∴切線的斜率為$f'({x_0})=\frac{1}{x_0}+2a{x_0}$,
∴切線的方程為$y-(ln{x_0}+a{x_0}^2)=(\frac{1}{x_0}+2a{x_0})(x-{x_0})$,
即$y=(\frac{1}{x_0}+2a{x_0})x+ln{x_0}-1-a{x_0}^2$,∴$\left\{{\begin{array}{l}{\frac{1}{x_0}+2a{x_0}=2}\\{ln{x_0}-1-a{x_0}^2=-\frac{3}{2}}\end{array}}\right.$…(6分)
∴l(xiāng)nx0-x0+1=0,
設(shè)t(x)=lnx-x+1,x>0,∴$t'(x)=\frac{1}{x}-1=-\frac{x-1}{x}$,
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),t'(x)>0,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),t'(x)<0,
∴t(x)在x=1處取得極大值,且是最大值,∴t(x)max=t(1)=0,
∵t(x0)=0,∴x0=1,此時(shí)$a=\frac{1}{2}$.                              …(10分)
(3)∵$b-a=\frac{1}{2}$,
∴$h(x)=f(x)-g(2x)=lnx+a{x^2}-(a+\frac{1}{2})(2x)=lnx+a{x^2}-(2a+1)x$,x>0,
∴$h'(x)=\frac{1}{x}+2ax-(2a+1)=\frac{(2ax-1)(x-1)}{x}$,
(ⅰ)當(dāng)-1≤a≤0時(shí),
當(dāng)0<x<1時(shí),h'(x)>0,當(dāng)x>1時(shí),h'(x)<0,
∴函數(shù)h(x)在x=1處取得極大值,且是最大值,
∴h(x)≤h(1)=-1,函數(shù)h(x)在區(qū)間(0,+∞)上無零點(diǎn),…(12分)
(ⅱ)當(dāng)a<-1時(shí),
令h'(x)=0,得${x_1}=\frac{1}{2a}<0$,x2=1,
由(2)可知,t(x)≤0,即lnx≤x-1,
∴$h(-\frac{1}{2a})=ln(-\frac{1}{2a})+\frac{3}{4a}+1≤-\frac{1}{2a}-1+\frac{3}{4a}+1=\frac{1}{4a}<0$,其中$-\frac{1}{2a}∈(0,\frac{1}{2})$,
又h(1)=-a-1>0,且函數(shù)h(x)在(0,1)上不間斷,
∴函數(shù)h(x)在(0,1)上存在零點(diǎn),
另外,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h'(x)<0,
故函數(shù)h(x)在(0,1)上是單調(diào)減函數(shù),
∴函數(shù)h(x)在(0,1)上只有一個(gè)零點(diǎn),
∵h(yuǎn)(2)=ln2+a×22-(2a+1)×2=ln2-2<0,
又h(1)=-a-1>0,且函數(shù)h(x)在(1,+∞)上不間斷,
∴函數(shù)h(x)在(1,+∞)上存在零點(diǎn),
另外,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h'(x)>0,
故函數(shù)h(x)在(1,+∞)上是單調(diào)增函數(shù),
∴函數(shù)h(x)在(1,+∞)上只有一個(gè)零點(diǎn),
∴當(dāng)-1≤a≤0時(shí),h(x)在區(qū)間(0,+∞)上無零點(diǎn),
當(dāng)a<-1時(shí),h(x)在區(qū)間(0,+∞)上恰有2個(gè)不同的零點(diǎn),
綜上所述,實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-1).                     …(16分)

點(diǎn)評(píng) 本題考查了切線方程問題,考查函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想,是一道綜合題.

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相關(guān)習(xí)題

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1.已知雙曲線C1:$\frac{{x}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{{y}^{2}}{^{2}}$=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,點(diǎn)M在雙曲線C1的一條漸近線上,且OM⊥MF2,若△OMF2的面積為16,且雙曲線C1與雙曲線C2:$\frac{{x}^{2}}{16}$-$\frac{{y}^{2}}{4}$=1的離心率相同,則雙曲線C1的實(shí)軸長(zhǎng)為( 。
A.32B.16C.8D.4

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2.如圖,E為正四棱錐P-ABCD側(cè)棱PD上異于P,D的一點(diǎn),給出下列結(jié)論:
①側(cè)面PBC可以是正三角形;
②側(cè)面PBC可以是直角三角形;
③側(cè)面PAB上存在直線與CE平行;
④側(cè)面PAB上存在直線與CE垂直.
其中,所有正確結(jié)論的序號(hào)是( 。
A.①②③B.①③④C.②④D.①④

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19.設(shè)復(fù)數(shù)z=i(1+i)(i為虛數(shù)單位),則復(fù)數(shù)z的實(shí)部為-1.

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6.已知a>0,函數(shù)$f(x)=\left\{{\begin{array}{l}{-\frac{1}{3}{x^3}+\frac{1-a}{2}{x^2}+ax-\frac{4}{3},x≤1}\\{(a-1)lnx+\frac{1}{2}{x^2}-ax,x>1}\end{array}}\right.$若f(x)在區(qū)間(-a,2a)上單調(diào)遞增,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(0,$\frac{10}{9}$].

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16.向量$\overrightarrow{a}$=(2,3),$\overrightarrow$=(-1,2),則$\overrightarrow{a}$-2$\overrightarrow$的模等于$\sqrt{17}$.

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3.已知x和y是實(shí)數(shù),i是虛數(shù)單位,(1+i)x+yi=(1+3i)i,則|x+yi|等于( 。
A.$\sqrt{5}$B.5C.$\sqrt{11}$D.$\sqrt{17}$

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20.已知向量$\vec a$與$\overrightarrow b$的夾角為$\frac{2π}{3}$,$|{\overrightarrow a}|=2$,|$\overrightarrow$|=3,記$\vec m=3\vec a-2\vec b$,$\vec n=2\vec a+k\vec b$
(I) 若$\vec m⊥\vec n$,求實(shí)數(shù)k的值;
(II) 當(dāng)$k=-\frac{4}{3}$時(shí),求向量$\vec m$與$\vec n$的夾角θ.

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5.在正三棱錐P-ABC中,D、E分別為AB、BC的中點(diǎn),有下列三個(gè)論斷:①面APC⊥面PBD;②AC∥面PDE;③AB⊥面PDC,其中正確論斷的個(gè)數(shù)為( 。
A.0B.1C.2D.3

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