设函数f(x)=lnx+ax2-(3a+1)x+(2a+1),其中a∈R.(Ⅰ)如果x=1是函数f(x)的一个极值点,求实数a的值及f(x)的最大值;(Ⅱ)求实

设函数f(x)=lnx+ax2-(3a+1)x+(2a+1),其中a∈R.(Ⅰ)如果x=1是函数f(x)的一个极值点,求实数a的值及f(x)的最大值;(Ⅱ)求实

题型:宁波二模难度:来源:
设函数f(x)=lnx+ax2-(3a+1)x+(2a+1),其中a∈R.
(Ⅰ)如果x=1是函数f(x)的一个极值点,求实数a的值及f(x)的最大值;
(Ⅱ)求实数a的值,使得函数f(x)同时具备如下的两个性质:
①对于任意实数x1,x2∈(0,1)且x1≠x2
f(x1)+f(x2)
2
<f(
x1+x2
2
)
恒成立;
②对于任意实数x1,x2∈(1,+∞)且x1≠x2
f(x1)+f(x2)
2
>f(
x1+x2
2
)
恒成立.
答案
(Ⅰ)函数f(x)的定义域是(0,+∞),f′(x)=
1
x
+2ax-(3a+1)

依题意,f"(1)=1+2a-(3a+1)=0,解得a=0.   
此时,f(x)=lnx-x+1,f′(x)=
1
x
-1=
1-x
x

因为x∈(0,+∞),令f"(x)>0,可得x∈(0,1);令f"(x)<0,可得x∈(1,+∞).
所以,函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. 
因此,当x=1时,f(x)取得最大值f(1)=0.    
(Ⅱ)令F(x1x2)=
f(x1)+f(x2)
2
-f(
x1+x2
2
)

=
1
2
(lnx1+lnx2)-ln(
x1+x2
2
)+
a
2
(
x21
+
x22
)-a(
x1+x2
2
)2
=
a
4
(x1-x2)2-
1
2
ln(
(x1+x2)2
4x1x2
)

由(Ⅰ)中的结论可知,lnx-x+1<0对任意x∈(0,1)∪(1,+∞)恒成立,即lnx<x-1(*)恒成立.                    
(ⅰ)如果x1,x2∈(0,1),且x1≠x2,则
(x1+x2)2
4x1x2
=1+
(x1-x2)2
4x1x2
>1

根据(*)可得ln(
(x1+x2)2
4x1x2
)<
(x1-x2)2
4x1x2
F(x1x2)>
a
4
(x1-x2)2-
1
2
(x1-x2)2
4x1x2

若f(x)满足性质①,则
a
4
(x1-x2)2-
1
2
(x1-x2)2
4x1x2
<F(x1x2)<0
恒成立,
于是
a
4
1
8x1x2
对任意x1,x2∈(0,1)且x1≠x2恒成立,所以a≤
1
2

(ⅱ)如果x1,x2∈(1,+∞)且x1≠x2,则0<
4x1x2
(x1+x2)2
=1-
(x1-x2)2
(x1+x2)2
<1

根据(*)可得ln(
4x1x2
(x1+x2)2
)<-
(x1-x2)2
(x1+x2)2
ln(
(x1+x2)2
4x1x2
)>
(x1-x2)2
(x1+x2)2

则F(x1,x2)<
a
4
(x1-x2)2-
1
2
(x1-x2)2
(x1+x2)2
.若f(x)满足性质②,则
a
4
(x1-x2)2-
1
2
(x1-x2)2
(x1+x2)2
>F(x1x2)>0
恒成立.
于是
a
4
1
2(x1+x2)2
对任意x1,x2∈(1,+∞)且x1≠x2恒成立,所以a
1
2

综合(ⅰ)(ⅱ)可得,a=
1
2
举一反三
设数列a1,a2,…,an,…的前n项的和Sn与an的关系是Sn=-ban+1-
1
(1+b)n
,其中b是与n无关的常数,且b≠-1.
(1)求an和an-1的关系式;
(2)写出用n和b表示an的表达式;
(3)当0<b<1时,求极限
lim
n→∞
Sn
题型:不详难度:| 查看答案
已知函数f(x)=
lnx
a
-x

(I)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与X轴平行,求函数f(x)的单调区间;
(II)若对一切正数x,都有f(x)≤-1恒成立,求a的取值集合.
题型:乌鲁木齐一模难度:| 查看答案
若f"(3)=2,则
lim
x→1
f(3)-f(1+2x)
x-1
=______.
题型:不详难度:| 查看答案
直线y=kx+b与曲线y=ax2+2+lnx相切于点P(1,4),则b的值为(  )
A.3B.1C.-1D.-3
题型:不详难度:| 查看答案
已知直线l:x-ny=0(n∈N*),圆M:(x+1)2+(y+1)2=1,抛物线φ:y=(x-1)2,又l与M交于点A、B,l与φ交于点C、D,求
lim
n→∞
|AB|2
|CD|2
题型:不详难度:| 查看答案
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