【答案】
分析:(1)当a=0时,f(x)=-2x+2+lnx,则
,由此能求出f(x)的单调增区间.
(2)令
=
=0,f(x)在(1,+∞)上只有一个极值点,故f′(x)=0在(1,+∞)上只有一个根且不是重根.令g(x)=ax
2-2x+1,x∈(1,+∞).进行分类讨论能求出实数a的取值范围.
(3)当a≥1时,
,f(x)在(0,1]上单调递增.引入新函数:h(x)=f(x)-x=
ax
2-3x-2+lnx,问题转化为h′(x)≥0,x∈(0,1]上恒成立,由此得到
;当a<1且a≠0时
<1与|x
1-x
2|≤|f(x
1)-f(x
2)|矛盾.当a=0时,f(x)在(0,1)上只有一个极大值,同样得出矛盾.由此能求出实数a的范围.
解答:解:(1)当a=0时,f(x)=-2x+2+lnx,
令
=
,
解得0<x<
.
∴f(x)的单调增区间是(0,
).
(2)∵令
=
=0,
f(x)在(1,+∞)上只有一个极值点,
∴f′(x)=0在(1,+∞)上只有一个根且不是重根.
令g(x)=ax
2-2x+1,x∈(1,+∞).
①当a=0时,g(x)=-2x+1,不在(1,+∞)上有一个根,舍去.
②当a>0时,g(x)=ax
2-2x+1,在(1,+∞)上只有一个根,且不是重根,
∴g(1)<0,∴0<a<1;
③当a<0时,g(x)=ax
2-2x+1,在(1,+∞)上只有一个根,且不是重根,
∴g(1)>0,∴a>1,矛盾.
综上所述,实数a的取值值范围是:0<a<1.
(3)当x
1=x
2时,满足条件.以下以讨论x
1≠x
2的情况.
①当a≥1时,
,
∵x∈(0,1],
,
∴a
-
+1≥1-
≥0,
得到f′(x)≥0,
即f(x)在(0,1]上单调递增.
对于任意x
1,x
2∈(0,1],设x
1<x
2,则有f(x
1)<f(x
2),代入不等式:
|x
1-x
2|≤|f(x
1)-f(x
2)|,
∴f(x
2)-f(x
1)≥x
2-x
1,
∴f(x
2)-x
2≥f(x
1)-x
1.
引入新函数:h(x)=f(x)-x=
ax
2-3x-2+lnx,
=
,
∴问题转化为h′(x)≥0,x∈(0,1]上恒成立,
∴ax
2-3x+1≥0,
∴
,
∴
,
令
,
∵
,
∴当
时,l′(x)>0;
当
时,l′(x)<0.
∴x=
时,
=
,
∴
.
②当a<1且a≠0时,f′(x)=
,
令k(x)=ax
2-2x+1=0,
方程判别式△=4-4>0,
且k(1)=a-1<0.
∴f(x)在(0,1)上只有一个极大值.
设极大值点为x
1,记A(x
1,f(x
1)),在点A处的斜率为0;
过A点作一条割线AB,肯定存在点B(x
2,f(x
2)),
使|k
AB|<1.
∵|k
AB|慢慢变成0,
这样存在x
1,x
2,
使得
<1与|x
1-x
2|≤|f(x
1)-f(x
2)|矛盾.
当a=0时,f(x)在(0,1)上只有一个极大值,同样得出矛盾.
综上所述,实数a的范围是
.
点评:本题考查利用导数求函数最值的应用,考查运算求解能力,推理论证能力;考查化归与转化思想.对数学思维的要求比较高,有一定的探索性.综合性强,难度大,是高考的重点.解题时要认真审题,仔细解答.
ax2-2x-2+lnx,a∈R.
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