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16.已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=ex
(1)若函數(shù)y=ax+f(x)在區(qū)間(0,e]上的最大值為-4,求實(shí)數(shù)a的值;
(2)若函數(shù)y=ag(2x)+bg(x)-x有兩個(gè)不同的零點(diǎn)x1,x2,x0是x1,x2的等差數(shù)列,證明:當(dāng)a>0時(shí),不等式2ag(2x0)+bg(x0)<f(e)成立.

分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過(guò)討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出a的值即可;
(2)求出$\frac{a{(e}^{{2x}_{2}}{-e}^{{2x}_{1}})}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$+b-$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$=0,得到2a${e}^{{{x}_{1}+x}_{2}}$+b${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$<$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$•${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$(1),通過(guò)換元法求出函數(shù)的單調(diào)性,證明不等式成立即可.

解答 解:(1)y′=a+$\frac{1}{x}$,x∈(0,e],
若a≥-$\frac{1}{e}$,則x∈(0,e]時(shí),y′≥0,函數(shù)y=ax+lnx是遞增函數(shù),
ymax=ae+lne=ae+1≥0,不合題意;
若a<-$\frac{1}{e}$,則x∈(0,-$\frac{1}{a}$)時(shí),y′>0,函數(shù)y=ax+lnx是遞增函數(shù),
則x∈(-$\frac{1}{a}$,e)時(shí),y′<0,函數(shù)y=ax+lnx是減函數(shù),
故ymax=-1+ln(-$\frac{1}{a}$)=-4,得a=-e3<-$\frac{1}{e}$,
故a=-e3;
(2)∵x1,x2是函數(shù)y=ag(2x)+bg(x)-x的兩個(gè)不同的零點(diǎn),
不妨設(shè)x1<x2,則a${e}^{{2x}_{1}}$+b${e}^{{x}_{1}}$-x1=0,a${e}^{{2x}_{2}}$+b${e}^{{x}_{2}}$-x2=0,
兩式相減得a(${e}^{{2x}_{2}}$-${e}^{{2x}_{1}}$)+b(${e}^{{x}_{2}}$-${e}^{{x}_{1}}$)-(x2-x1)=0,
即$\frac{a{(e}^{{2x}_{2}}{-e}^{{2x}_{1}})}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$+b-$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$=0,
a(${e}^{{x}_{2}}$+${e}^{{x}_{1}}$)+b=$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$,
又${e}^{{x}_{2}}$+${e}^{{x}_{1}}$>2$\sqrt{{{e}^{{x}_{2}}e}^{{x}_{1}}}$=2${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$,
則2a${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$+b<$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$,即2a${e}^{{{x}_{1}+x}_{2}}$+b${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$<$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$•${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$(1),
令t=x2-x1>0,函數(shù)G(t)=${e}^{\frac{t}{2}}$-${e}^{-\frac{t}{2}}$-t,
則G′(t)=$\frac{1}{2}$${e}^{\frac{t}{2}}$+$\frac{1}{2}$${e}^{-\frac{t}{2}}$-1>0,函數(shù)G(t)在(0,+∞)遞增,
G(t)>G(0)=0,
故${e}^{\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}}$-${e}^{-\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}}$-(x2-x1)>0,即$\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{{{e}^{\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}}-e}^{-\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{2}}}$<1(2),
又$\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{{{e}^{{x}_{2}}-e}^{{x}_{1}}}$•${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$=$\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{{e}^{{{x}_{2}-x}_{1}}-1}$•${e}^{\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}}$=$\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{{{e}^{\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}}-e}^{-\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}}}$(3),
又∵2ag(2x0)+bg(x0)=2a${e}^{{{x}_{1}+x}_{2}}$+b${e}^{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}}$,
根據(jù)(1),(2),(3),
顯然不等式2ag(2x0)+bg(x0)<f(e)成立.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及不等式的證明,是一道綜合題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.1-iB.1+iC.-1-iD.-1+i

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(Ⅰ)若AB=3,求PC;
(Ⅱ)求$\frac{1}{PB}$$+\frac{1}{PC}$的取值范圍.

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4.已知拋物線y2=4x,過(guò)其焦點(diǎn)F的直線l與拋物線分別交于A、B兩點(diǎn)(A在第一象限內(nèi)),$\stackrel{→}{AF}$=3$\stackrel{→}{FB}$,過(guò)AB的中點(diǎn)且垂直于l的直線與x軸交于點(diǎn)G,則三角形ABG的面積為(  )
A.$\frac{8\sqrt{3}}{9}$B.$\frac{16\sqrt{3}}{9}$C.$\frac{32\sqrt{3}}{9}$D.$\frac{64\sqrt{3}}{9}$

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11.設(shè)函數(shù)f(x)=$\frac{1}{2}$x2-bx+alnx.
(Ⅰ)若曲線f(x)在點(diǎn)(1,$\frac{3}{2}$)處的切線平行于x軸,求f(x);
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(Ⅰ)求f(2)的值;
(Ⅱ)已知t∈R,求函數(shù)y=f[g(x)+t],x∈[1,e]的最小值;
(Ⅲ)令F(x)=g(x)+g′(x),x∈(1,+∞),x2>x1>1,對(duì)于兩個(gè)大于1的實(shí)數(shù)α,β滿足:α=mx1+(1-m)x2,β=(1-m)x1+mx2,m∈(0,1).
求證:|F(α)-F(β)|<|F(x1)-F(x2)|成立.

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8.設(shè)f(x)=$\sqrt{x}$的圖象在點(diǎn)(1,1)處的切線為l,則曲線y=f(x),直線l及x軸所圍成的圖形的面積為$\frac{1}{3}$.

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5.在△ABC中,A,B,C對(duì)應(yīng)邊分別為a,b,c,且a=1,b=$\sqrt{2},A={30°}$,則B=45°或135°.

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