分析 (1)求出函數(shù)y的導數(shù),可得切線的斜率,由切線方程可得a的方程,解得a即可;
(2)由題意可得即為$\frac{h({x}_{1})-2{x}_{1}-(h({x}_{2})-2{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$>0,令m(x)=h(x)-2x,可得m(x)在(0,+∞)遞增,求出導數(shù),令導數(shù)大于等于0,分離參數(shù)a,由二次函數(shù)的最值,即可得到a的范圍;
(3)原不等式等價于x0+$\frac{1}{{x}_{0}}$<alnx0-$\frac{a}{{x}_{0}}$,整理得x0-alnx0+$\frac{1+a}{{x}_{0}}$<0,設m(x)=x-alnx+$\frac{1+a}{x}$,求得它的導數(shù)m'(x),然后分a≤0、0<a≤e-1和a>e-1三種情況加以討論,分別解關于a的不等式得到a的取值,最后綜上所述可得實數(shù)a的取值范圍是(-∞,-2)∪($\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$,+∞).
解答 解:(1)y=f(x)-g(x)=$\frac{1}{2}$x2-alnx的導數(shù)為x-$\frac{a}{x}$,
曲線y=f(x)-g(x)在x=1處的切線斜率為k=1-a,
由切線的方程為6x-2y-5=0,可得1-a=3,
解得a=-2;
(2)h(x)=f(x)+g(x)=$\frac{1}{2}$x2+alnx,
對任意兩個不等的正數(shù)x1,x2,都有$\frac{{h({x_1})-h({x_2})}}{{{x_1}-{x_2}}}$>2恒成立,即為
$\frac{h({x}_{1})-2{x}_{1}-(h({x}_{2})-2{x}_{2})}{{x}_{1}-{x}_{2}}$>0,
令m(x)=h(x)-2x,可得m(x)在(0,+∞)遞增,
由m′(x)=h′(x)-2=x+$\frac{a}{x}$-2≥0恒成立,
可得a≥x(2-x)的最大值,由x(2-x)=-(x-1)2+1可得最大值1,
則a≥1,即a的取值范圍是[1,+∞);
(3)不等式f′(x0)+$\frac{1}{{f'({x_0})}}$<g(x0)-g′(x0)等價于x0+$\frac{1}{{x}_{0}}$<alnx0-$\frac{a}{{x}_{0}}$,
整理得x0-alnx0+$\frac{1+a}{{x}_{0}}$<0,設m(x)=x-alnx+$\frac{1+a}{x}$,
則由題意可知只需在[1,e]上存在一點x0,使得m(x0)<0.
對m(x)求導數(shù),得m′(x)=1-$\frac{a}{x}$-$\frac{1+a}{{x}^{2}}$=$\frac{{x}^{2}-ax-(1+a)}{{x}^{2}}$=$\frac{(x-a-1)(x+1)}{{x}^{2}}$,
因為x>0,所以x+1>0,令x-1-a=0,得x=1+a.
①若1+a≤1,即a≤0時,令m(1)=2+a<0,解得a<-2.
②若1<1+a≤e,即0<a≤e-1時,m(x)在1+a處取得最小值,
令m(1+a)=1+a-aln(1+a)+1<0,即1+a+1<aln(1+a),
可得$\frac{a+1+1}{a}$<ln(a+1)
考察式子$\frac{t+1}{t-1}$<lnt,因為1<t≤e,可得左端大于1,而右端小于1,所以不等式不能成立
③當1+a>e,即a>e-1時,m(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,只需m(e)<0,得a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$,
又因為e-1-$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$=$\frac{-2e}{e-1}$<0,則a>$\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$.
綜上所述,實數(shù)a的取值范圍是(-∞,-2)∪($\frac{{e}^{2}+1}{e-1}$,+∞).
點評 本題給出二次函數(shù)和對數(shù)函數(shù),求切線的方程和函數(shù)的單調(diào)性的運用,著重考查了導數(shù)的公式和運算法則、利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性和導數(shù)在最大最小值問題中的應用等知識,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 3 | B. | 7 | C. | 8 | D. | 15 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 1丈3尺 | B. | 5丈4尺 | C. | 9丈2尺 | D. | 48丈6尺 |
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