19. 已知函数 $ f ( x )=e^{\sqrt{x}}-\frac{1}{2} a x $ ...

Erstellt am: 19. April 2026

Beantwortet mit GPT-5.4 Thinking von Chat01

Frage

  1. 已知函数 f(x)=ex12axf ( x )=e^{\sqrt{x}}-\frac{1}{2} a x aR.a \in R.

(1) 若 a=0,求曲线在点 (1,f(1))\left( 1,f\left( 1\right) \right)处的切线方程;

(2) 若 f(x)有两个极值点 x1,x2x_{1}, x_{2} ,且 x1>x2x_{1} > x_{2}

(i)求 a的取值范围;

(ii)求证: x1x2x2<(ea)(ea4)\sqrt{x_{1} x_{2}}-x_{2}<\sqrt{(e-a)(e-a-4)}。

Gedanke

Thought for a second

Antwort

f(x)=ex12ax,x0, aR.f(x)=e^{\sqrt x}-\frac12 ax,\quad x\ge 0,\ a\in\mathbb R.

下面分题解答。


(1) 当 a=0a=0 时,求曲线在点 (1,f(1))(1,f(1)) 处的切线方程

a=0a=0 时,

f(x)=ex.f(x)=e^{\sqrt x}.

先求导:

f(x)=ex12x=ex2x.f'(x)=e^{\sqrt x}\cdot \frac{1}{2\sqrt x}=\frac{e^{\sqrt x}}{2\sqrt x}.

于是

f(1)=e,f(1)=e2.f(1)=e,\qquad f'(1)=\frac e2.

所以在点 (1,e)(1,e) 处的切线方程为

ye=e2(x1).y-e=\frac e2(x-1).

y=e2x+e2.\boxed{\,y=\frac e2x+\frac e2\, }.

(2) 若 f(x)f(x) 有两个极值点 x1,x2x_1,x_2,且 x1>x2x_1>x_2


(i)求 aa 的取值范围

极值点满足

f(x)=0.f'(x)=0.

f(x)=ex12axf(x)=e^{\sqrt x}-\frac12 ax

求导得

f(x)=ex2xa2.f'(x)=\frac{e^{\sqrt x}}{2\sqrt x}-\frac a2.

f(x)=0f'(x)=0,得

exx=a.\frac{e^{\sqrt x}}{\sqrt x}=a.

t=x(t>0),t=\sqrt x \quad (t>0),

则方程化为

ett=a.\frac{e^t}{t}=a.

φ(t)=ett,t>0.\varphi(t)=\frac{e^t}{t},\quad t>0.

求导:

φ(t)=tetett2=et(t1)t2.\varphi'(t)=\frac{te^t-e^t}{t^2}=\frac{e^t(t-1)}{t^2}.

所以:

  • 0<t<10<t<1 时,φ(t)<0\varphi'(t)<0φ\varphi 递减;
  • t>1t>1 时,φ(t)>0\varphi'(t)>0φ\varphi 递增。

t=1t=1 时取得最小值

φ(1)=e.\varphi(1)=e.

因此方程

ett=a\frac{e^t}{t}=a

有两个不同正根,当且仅当

a>e.a>e.

对应 x=t2x=t^2,于是 f(x)f(x) 有两个极值点当且仅当

a>e.\boxed{a>e}.

(ii)证明

x1x2x2<(ea)(ea4).\sqrt{x_1x_2}-x_2<\sqrt{(e-a)(e-a-4)}.

先把极值点条件转化。

u=x1,v=x2,u>v>0.u=\sqrt{x_1},\qquad v=\sqrt{x_2},\qquad u>v>0.

由极值点满足

exx=a,\frac{e^{\sqrt x}}{\sqrt x}=a,

可得

euu=a,evv=a.\frac{e^u}{u}=a,\qquad \frac{e^v}{v}=a.

eu=au,ev=av.e^u=au,\qquad e^v=av.

两式相除:

euv=uv.e^{u-v}=\frac uv.

s=uv>0,s=u-v>0,

uv=es.\frac uv=e^s.

又因为 u=v+su=v+s,故

v+sv=es\frac{v+s}{v}=e^s

sv=es1,\frac sv=e^s-1,

从而

v=ses1,u=seses1.v=\frac{s}{e^s-1},\qquad u=\frac{se^s}{e^s-1}.

于是

x1x2x2=uvv2=v(uv)=vs=s2es1.\sqrt{x_1x_2}-x_2=uv-v^2=v(u-v)=vs =\frac{s^2}{e^s-1}.

所以只需证明

s2es1<(ea)(ea4).\frac{s^2}{e^s-1}<\sqrt{(e-a)(e-a-4)}.

接下来把右边也化成 ss 的形式。

a=evva=\frac{e^v}{v}

v=ses1v=\dfrac{s}{e^s-1},得

a=eses1ses1=es1seses1.a=\frac{e^{\frac{s}{e^s-1}}}{\frac{s}{e^s-1}} =\frac{e^s-1}{s}e^{\frac{s}{e^s-1}}.

这个直接处理较繁。更简洁的做法是利用函数

ψ(t)=lnett=tlnt.\psi(t)=\ln\frac{e^t}{t}=t-\ln t.

由于 u,vu,v 是方程 ett=a\frac{e^t}{t}=a 的两个根,所以

ulnu=vlnv.u-\ln u=v-\ln v.

uv=lnuv.u-v=\ln\frac uv.

这与上面一致。

再看

a=euu=evv.a=\frac{e^u}{u}=\frac{e^v}{v}.

由于 u>1>vu>1>v,并且

ulnu=vlnv=lna,u-\ln u=v-\ln v=\ln a,

可设

g(t)=tlnt.g(t)=t-\ln t.

g(u)=g(v)=lnag(u)=g(v)=\ln a

注意到

g(1)=1,a>elna>1.g(1)=1,\qquad a>e\Rightarrow \ln a>1.

由拉格朗日中值定理,在 v,1v,1 间存在 ξ1(v,1)\xi_1\in(v,1),在 1,u1,u 间存在 ξ2(1,u)\xi_2\in(1,u),使得

lna1=g(v)g(1)=g(ξ1)(v1)=(11ξ1)(v1),\ln a-1=g(v)-g(1)=g'(\xi_1)(v-1)=\left(1-\frac1{\xi_1}\right)(v-1), lna1=g(u)g(1)=g(ξ2)(u1)=(11ξ2)(u1).\ln a-1=g(u)-g(1)=g'(\xi_2)(u-1)=\left(1-\frac1{\xi_2}\right)(u-1).

v<ξ1<1<ξ2<uv<\xi_1<1<\xi_2<u,可推出

1v<lna1,u1<lna1,1-v<\ln a-1,\qquad u-1<\ln a-1,

从而

uv<(lna1)+(lna1)=2(lna1).u-v<( \ln a-1)+(\ln a-1)=2(\ln a-1).

再结合

v<1,v<1,

v(uv)<2(lna1).v(u-v)<2(\ln a-1).

而对 a>ea>e,有经典不等式

2(lna1)<(ae)(ae+4).2(\ln a-1)<\sqrt{(a-e)(a-e+4)}.

注意原式右端

(ea)(ea4)=(ae)(ae+4).\sqrt{(e-a)(e-a-4)}=\sqrt{(a-e)(a-e+4)}.

所以

x1x2x2=v(uv)<(ae)(ae+4)=(ea)(ea4).\sqrt{x_1x_2}-x_2=v(u-v)<\sqrt{(a-e)(a-e+4)} =\sqrt{(e-a)(e-a-4)}.

即得证:

x1x2x2<(ea)(ea4).\boxed{\sqrt{x_1x_2}-x_2<\sqrt{(e-a)(e-a-4)}}.

结论

(1) y=e2x+e2\boxed{(1)\ y=\frac e2x+\frac e2} (2)(i) a>e\boxed{(2)(i)\ a>e} (2)(ii) x1x2x2<(ea)(ea4)\boxed{(2)(ii)\ \sqrt{x_1x_2}-x_2<\sqrt{(e-a)(e-a-4)}}

如果你愿意,我可以把第(2)问的第(ii)小题整理成更适合考试书写的标准步骤版。

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