12.已知函數(shù)f(x)=alnx+x2-4x(a∈R).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調區(qū)間;
(2)若A(x1,y1),B(x2,y2)(x2>x1>0)是曲線y=f(x)上的兩點,x0=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$,問:是否存在a,使得直線AB的斜率等于f′(x0)?若存在,求出a的值;若不存在,說明理由.

分析 (1)求得函數(shù)的導數(shù),討論判別式和a的范圍,分a>2,0<a<2,a≤0,利用導函數(shù)分別大于0和小于0求得x的范圍即可得到單調區(qū)間;
(2)由題意求出kAB和f′(x0)=f′($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$),由兩式相等化簡,可知當a=0時,該式對于任意x1,x2∈(0,+∞)都成立,當a≠0時,令$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}=t$,則t>1,則lnt=$\frac{2(t-1)}{t+1}$,令h(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{t+1}$(t>1),利用導數(shù)說明該函數(shù)無零點即可說明不存在實數(shù)a,使得直線AB的斜率等于f′(x0),綜合上述可得答案.

解答 解:(1)函數(shù)f(x)=x2-4x+alnx的導數(shù)為f′(x)=2x-4+$\frac{a}{x}$=$\frac{{2x}^{2}-4x+a}{x}$(x>0),
令g(x)=2x2-4x+a.
①當△=16-8a≤0,即a≥2時,2x2-4x+a≥0恒成立,可得f′(x)≥0恒成立,
即有f(x)的增區(qū)間為(0,+∞),無減區(qū)間;
當△=16-8a>0,即a<2,可得2x2-4x+a=0的兩根為x=1±$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$,
②當0<a<2時,1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$>1-$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$>0,
由f′(x)>0,可得x>1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$,或0<x<1-$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$.
由f′(x)<0,可得1-$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$<x<1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$.
即f(x)的增區(qū)間為(1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$,+∞),(0,1-$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$),
減區(qū)間為(1-$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$,1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$);
③當a≤0時,1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$>0,1-$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$≤0,
由f′(x)>0,可得x>1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$.
由f′(x)<0,可得0<x<1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$.
即f(x)的增區(qū)間為(1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$,+∞),減區(qū)間為(0,1+$\sqrt{1-\frac{a}{2}}$);
(2)不存在實數(shù)a,使得直線AB的斜率等于f′(x0).
證明如下:
f(x1)=alnx1+${{x}_{1}}^{2}-4{x}_{1}$,f(x2)=alnx2+${{x}_{2}}^{2}-4{x}_{2}$,
${k}_{AB}=\frac{f({x}_{2})-f({x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$=$\frac{aln{x}_{2}+{{x}_{2}}^{2}-4{x}_{2}-aln{x}_{1}-{{x}_{1}}^{2}+4{x}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$=$\frac{a(ln{x}_{2}-ln{x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}+{x}_{2}+{x}_{1}-4$,
函數(shù)在x0=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$處的切線的斜率k=f′(x0)=f′($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)=$2•\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}-4+\frac{2a}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,
由$2•\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}-4+\frac{2a}{{x}_{1}+{x}_{2}}$=$\frac{a(ln{x}_{2}-ln{x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}+{x}_{2}+{x}_{1}-4$,得
$\frac{2a}{{x}_{1}+{x}_{2}}$=$\frac{a(ln{x}_{2}-ln{x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,當a=0時,該式對于任意x1,x2∈(0,+∞)都成立;
當a≠0時,有$\frac{ln{x}_{2}-ln{x}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}=\frac{2}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,即$ln\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}=\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{{x}_{2}+{x}_{1}}$=$\frac{2(\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}-1)}{\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}+1}$.
令$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}=t$,則t>1,則lnt=$\frac{2(t-1)}{t+1}$,
令h(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{t+1}$(t>1),h′(t)=$\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^{2}}=\frac{(t-1)^{2}}{t(t+1)}$,
由t>1,知h′(t)>0,
∴h(t)在(1,+∞)上單調遞增,∴h(t)>h(1)=0.
∴方程lnt=$\frac{2(t-1)}{t+1}$在(1,+∞)上無解.
綜上,存在實數(shù)a,使得直線AB的斜率等于f′(x0).

點評 本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性,考查數(shù)學轉化思想方法及函數(shù)構造法,考查邏輯思維能力與運算求解能力,屬壓軸題.

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