17.已知函數(shù)f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2有兩個(gè)零點(diǎn).
(1)求a的取值范圍;
(2)已知 g(x) 圖象與 y=f(x) 圖象關(guān)于x=1對(duì)稱(chēng),證明:當(dāng)  x<1 時(shí),f(x)<g(x).
(3)設(shè)x1,x2是的兩個(gè)零點(diǎn),證明:x1+x2<2.

分析 (1)由函數(shù)f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2可得:f′(x)=(x-1)ex+2a(x-1)=(x-1)(ex+2a),對(duì)a進(jìn)行分類(lèi)討論,綜合討論結(jié)果,可得答案;
(2)求出g(x)的表達(dá)式,令F(x)=f(x)-g(x),求出F(x)的導(dǎo)數(shù),通過(guò)討論函數(shù)的單調(diào)性求出F(x)<0即可證明結(jié)論;
(3)設(shè)x1,x2是f(x)的兩個(gè)零點(diǎn),求出-a,則g(x1)=g(x2)=-a,分析g(x)的單調(diào)性,令m>0,則求出g(1+m)-g(1-m)的表達(dá)式,
設(shè)h(m)=$\frac{m-1}{m+1}$e2m+1,m>0,利用導(dǎo)數(shù)法可得h(m)>h(0)=0恒成立,即g(1+m)>g(1-m)恒成立,令m=1-x1>0,可得結(jié)論.

解答 解:(1)∵函數(shù)f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2,
∴f′(x)=(x-1)ex+2a(x-1)=(x-1)(ex+2a),
①若a=0,那么f(x)=0?(x-2)ex=0?x=2,
函數(shù)f(x)只有唯一的零點(diǎn)2,不合題意;
②若a>0,那么ex+2a>0恒成立,
當(dāng)x<1時(shí),f′(x)<0,此時(shí)函數(shù)為減函數(shù);
當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0,此時(shí)函數(shù)為增函數(shù);
此時(shí)當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)f(x)取極小值-e,
由f(2)=a>0,可得:函數(shù)f(x)在x>1存在一個(gè)零點(diǎn);
當(dāng)x<1時(shí),ex<e,x-2<-1<0,
∴f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2>(x-2)e+a(x-1)2=a(x-1)2+e(x-1)-e,
令a(x-1)2+e(x-1)-e=0的兩根為t1,t2,且t1<t2,
則當(dāng)x<t1,或x>t2時(shí),f(x)>a(x-1)2+e(x-1)-e>0,
故函數(shù)f(x)在x<1存在一個(gè)零點(diǎn);
即函數(shù)f(x)在R是存在兩個(gè)零點(diǎn),滿(mǎn)足題意;
③若-$\frac{e}{2}$<a<0,則ln(-2a)<lne=1,
當(dāng)x<ln(-2a)時(shí),x-1<ln(-2a)-1<lne-1=0,
ex+2a<eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)ln(-2a)<x<1時(shí),x-1<0,ex+2a>eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)<0恒成立,故f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x>1時(shí),x-1>0,ex+2a>eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)單調(diào)遞增,
故當(dāng)x=ln(-2a)時(shí),函數(shù)取極大值,
由f(ln(-2a))=[ln(-2a)-2](-2a)+a[ln(-2a)-1]2=a{[ln(-2a)-2]2+1}<0得:
函數(shù)f(x)在R上至多存在一個(gè)零點(diǎn),不合題意;
④若a=-$\frac{e}{2}$,則ln(-2a)=1,
當(dāng)x<1=ln(-2a)時(shí),x-1<0,ex+2a<eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x>1時(shí),x-1>0,ex+2a>eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)單調(diào)遞增,
故函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,
函數(shù)f(x)在R上至多存在一個(gè)零點(diǎn),不合題意;
⑤若a<-$\frac{e}{2}$,則ln(-2a)>lne=1,
當(dāng)x<1時(shí),x-1<0,ex+2a<eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)1<x<ln(-2a)時(shí),x-1>0,ex+2a<eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)<0恒成立,故f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x>ln(-2a)時(shí),x-1>0,ex+2a>eln(-2a)+2a=0,
即f′(x)=(x-1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)單調(diào)遞增,
故當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)取極大值,
由f(1)=-e<0得:
函數(shù)f(x)在R上至多存在一個(gè)零點(diǎn),不合題意;
綜上所述,a的取值范圍為(0,+∞).
證明:(2)由題意得:g(x)=f(2-x)=-xe2-x+a(x-1)2,
令F(x)=f(x)-g(x)=(x-2)ex+xe2-x,
則F′(x)=(x-1)(ex-e2-x),
x<1時(shí),F(xiàn)′(x)>0,
F(x)在(-∞,1)遞增,
∴F(x)<F(1)=0,
故當(dāng)  x<1 時(shí),f(x)<g(x).
證明:(3)∵x1,x2是f(x)的兩個(gè)零點(diǎn),
∴f(x1)=f(x2)=0,且x1≠1,且x2≠1,
∴-a=$\frac{{(x}_{1}-2{)e}^{{x}_{1}}}{{{(x}_{1}-1)}^{2}}$=$\frac{{(x}_{2}-2{)e}^{{x}_{2}}}{{{(x}_{2}-1)}^{2}}$,
令g(x)=$\frac{(x-2{)e}^{x}}{{(x-1)}^{2}}$,則g(x1)=g(x2)=-a,
∵g′(x)=$\frac{{{[(x-2)}^{2}+1]e}^{x}}{{(x-1)}^{3}}$,
∴當(dāng)x<1時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增;
設(shè)m>0,則g(1+m)-g(1-m)=$\frac{m+1}{{m}^{2}}$e1-m( $\frac{m-1}{m+1}$e2m+1),
設(shè)h(m)=$\frac{m-1}{m+1}$e2m+1,m>0,
則h′(m)=$\frac{{2m}^{2}}{{(m+1)}^{2}}$e2m>0恒成立,
即h(m)在(0,+∞)上為增函數(shù),
h(m)>h(0)=0恒成立,
即g(1+m)>g(1-m)恒成立,
令m=1-x1>0,
則g(1+1-x1)>g(1-1+x1
?g(2-x1)>g(x1)=g(x2)?2-x1>x2,
即x1+x2<2.

點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)是利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值,函數(shù)的零點(diǎn),分類(lèi)討論思想,難度較大.

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(3)設(shè)過(guò)定點(diǎn)M(0,2)的直線(xiàn)l與橢圓交于不同的兩個(gè)點(diǎn)A,B,且∠AOB為銳角(其中O為原點(diǎn)),求直線(xiàn)l斜率k的取值范圍.

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(3)已知函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{2,x>1}\\{(x-1)^{2}+2,x≤1}\end{array}$,則不等式f(1-x2)>f(2x)的解集是{x|x<-1-$\sqrt{2}$ 或 x>-1+$\sqrt{2}$ }.

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