已知函數(shù)f(x)=ax2+bx+c和函數(shù)g(x)=ax2+bx+clnx(a、b、c∈R,abc≠0).
(Ⅰ)若a=c=-1,且函數(shù)g(x)在(0,+∞)遞減,求b的取值范圍;
(Ⅱ)我們知道“對于函數(shù)f(x)=ax2+bx+c,在其圖象上任意取不同兩點(diǎn)A(x1,y1),B(x2,y2),線段AB中點(diǎn)的橫坐標(biāo)為x0,則直線AB的斜率k=f′(x0)”.
(i)請證明該結(jié)論;
(ii)試探究g(x)=ax2+bx+clnx是否也具有該性質(zhì).
考點(diǎn):二次函數(shù)的性質(zhì)
專題:函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用
分析:(I)由題意可得g′(x)=
2x2-bx+1
x
≤0 在(0,+∞)上恒成立,即b≤2x+
1
x
.利用基本不等式求得2x+
1
x
的最小值,可得b的范圍.
(II)(i) 由題意可得 k=
f(x2)-f(x1)
x2-x1
=2x0a+b.由f′(x)=2ax+b 可得f′(x0)=2ax0+b,則k=f′(x0).
(ii)不妨設(shè)x2>x1,對于函數(shù)g(x)求得 k=2ax0+b+
cln
x2
x1
x2-x1
.如果有該的性質(zhì),則 g′(x0)=k,故有 
ln
x2
x1
x2-x1
=
2
x2+x1
.不妨令t=
x2
x1
>1,則
lnt
t-1
=
2
t+1
(*)成立,即s(t)=lnt-
2t-2
t+1
=0成立.由 s′(t)>0,可得s(t)在(1,+∞)上遞增,故有 s(t)>s(1)=0,可得(*)式不成立,由此得出結(jié)論.
解答: 解:(I)∵a=c=-1,且函數(shù)g(x)=-x2+bx-lnx 在(0,+∞)遞減,
∴g′(x)=
2x2-bx+1
x
≤0 在(0,+∞)上恒成立,即b≤2x+
1
x

又2x+
1
x
≥2
2
,當(dāng)且僅當(dāng)x=
2
2
時(shí)取等號(hào),故b≤2
2

故要求的b的取值范圍為(-∞,2
2
].
(II)(i) 由題意可得 k=
f(x2)-f(x1)
x2-x1
=
a( x22-x12)+b(x2-x1)
x2-x1
=2x0a+b.
由f′(x)=2ax+b  可得f′(x0)=2ax0+b,則k=f′(x0).
(ii)不妨設(shè)x2>x1,函數(shù)g(x)=ax2+bx+clnx,
∵k=
g(x2)-g(x1)
x2-x1
=
a( x22-x12)+b(x2-x1)+c•ln
x2
x1
x2-x1
=2ax0+b+
cln
x2
x1
x2-x1

又g′(x0)=2ax0+b+
c
x0
,如果有該的性質(zhì),則 g′(x0)=k,
cln
x2
x1
x2-x1
=
c
x0
,c≠0,∴
ln
x2
x1
x2-x1
=
2
x2+x1

不妨令t=
x2
x1
>1,則
lnt
t-1
=
2
t+1
,(*),即s(t)=lnt-
2t-2
t+1
=0成立.
∵s′(t)=
1
t
-
2(t+1)-2(t-1)
(t+1)2
=
(t-1)2
t(t+1)2
>0,
∴s(t)在(1,+∞)上遞增,∴s(t)>s(1)=0,即s(t)=0不成立,∴(*)式不成立,即g′(x0)≠k.
∴函數(shù)g(x)=ax2+bx+clnx 不具有(II)中的性質(zhì).
點(diǎn)評:本題主要考查而粗函數(shù)的性質(zhì)應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,屬于中檔題.
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2
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3
3
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2
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