4.已知函數(shù)f(x)=lnx-a(x-1),其中a為實數(shù).
(Ⅰ)討論并求出f(x)的極值;
(Ⅱ)在a<1時,是否存在m>1,使得對任意的x∈(1,m)恒有f(x)>0,并說明理由;
(Ⅲ) 確定a的可能取值,使得存在n>1,對任意的x∈(1,n),恒有|f(x)|<(x-1)2

分析 (Ⅰ)求導(dǎo),當(dāng)a≤0時,f'(x)>0恒成立,函數(shù)無極值,當(dāng)a>0時,當(dāng)x=$\frac{1}{a}$時,函數(shù)有極大值$f(\frac{1}{a})=a-1-lna$,沒有極小值.
(Ⅱ)結(jié)合(I)中函數(shù)的單調(diào)性,可證得:在a<1時,存在m>1,使得對任意的x∈(1,m)恒有f(x)>0;
(Ⅲ)分a>1、a<1和a=1把不等式|f(x)|<(x-1)2的左邊去絕對值,即可得出結(jié)論.

解答 解:(Ⅰ)∵f(x)=lnx-a(x-1),
∴f'(x)=$\frac{1}{x}$-a,
當(dāng)a≤0時,f'(x)>0恒成立,函數(shù)在定義域(0,+∞)遞增,沒有極值;
當(dāng)a>0時,令f'(x)=0,則x=$\frac{1}{a}$,
當(dāng)x∈(0,$\frac{1}{a}$)時,f'(x)>0,函數(shù)為增函數(shù),
當(dāng)x∈($\frac{1}{a}$,+∞)時,f'(x)<0,函數(shù)為減函數(shù),
故當(dāng)x=$\frac{1}{a}$時,函數(shù)有極大值$f(\frac{1}{a})=a-1-lna$,沒有極小值.
(Ⅱ)在a<1時,存在m>1,使得對任意的x∈(1,m)恒有f(x)>0,理由如下:
當(dāng)a≤0時,f'(x)>0恒成立,函數(shù)在(1,m)遞增,
此時f(x)>f(1)=0,
當(dāng)0<a<1時,$\frac{1}{a}$>1,
當(dāng)x∈(1,m)?(1,$\frac{1}{a}$)時,f(x)>f(1)=0,
綜上可得:在a<1時,存在m>1,使得對任意的x∈(1,m)恒有f(x)>0,
(Ⅲ)當(dāng)a>1時,由(I)知,對于任意x∈(1,+∞),|f(x)|=a(x-1)-lnx,
令M(x)=a(x-1)-lnx-(x-1)2,x∈(1,+∞),
則有M′(x)=$\frac{-2(x-1)^{2}+(a-2)(x-1)+a-1}{x}$,
故當(dāng)x∈(1,$\frac{a-2+\sqrt{{(a-2)}^{2}+8(a-1)}}{4}$)時,M′(x)>0,M(x)
在[1,$\frac{a-2+\sqrt{{(a-2)}^{2}+8(a-1)}}{4}$)上單調(diào)遞增,
故M(x)>M(1)=0,即|f(x)|>(x-1)2
∴滿足題意的t不存在.
當(dāng)a<1時,由(Ⅱ)知存在x0>0,使得對任意的任意x∈(0,x0),|f(x)|=lnx-a(x-1),
令N(x)=lnx-a(x-1)-(x-1)2,x∈[1,+∞),則有N′(x)=$\frac{-2{(x-1)}^{2}-(a+2)(x-1)-a+1}{x}$,
故當(dāng)x∈(1,$\frac{-a-2+\sqrt{{(a+2)}^{2}+8(1-a)}}{4}$)時,N′(x)>0,M(x)在[1,$\frac{-a-2+\sqrt{{(a+2)}^{2}+8(1-a)}}{4}$)上單調(diào)遞增,故N(x)>N(1)=0,
即f(x)>(x-1)2,記x0與$\frac{-a-2+\sqrt{{(a+2)}^{2}+8(1-a)}}{4}$中較小的為x1,
則當(dāng)x∈(1,x1)時,恒有|f(x)|>(x-1)2,故滿足題意的t不存在.
當(dāng)a=1,由(1)知,當(dāng)x∈(0,+∞)時,|f(x)|=x-1-lnx,
令H(x)=x-1-lnx-(x-1)2,x∈[1,+∞),則有H′(x)=$\frac{-2(x-1)^{2}-(x-1)}{x}$,
當(dāng)x>1,H′(x)<0,∴H(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減,故H(x)<H(1)=0,
故當(dāng)x>1時,恒有|f(x)|<(x-1)2,此時,任意實數(shù)t滿足題意.
綜上,a=1.

點評 本小題主要考查導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用等基礎(chǔ)知識,考查推理論證能力、運算求解能力、創(chuàng)新意識,考查函數(shù)與方程思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、分類與整合思想、有限與無限思想、數(shù)形結(jié)合思想,是壓軸題.

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