分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)得到關(guān)于a的不等式組,解出即可;
(2)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過(guò)討論a的范圍,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性判斷函數(shù)的零點(diǎn)根式即可.
解答 解:(1)f′(x)=a(1+$\frac{1}{{x}^{2}}$)-$\frac{2}{x}$=$\frac{{ax}^{2}-2x+a}{{x}^{2}}$,
f(x)的定義域是(0,+∞),
若f(x)有極值,
則ax2-2x+a=0有2個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,
∴$\left\{\begin{array}{l}{a≠0}\\{{x}_{1}{•x}_{2}=1>0}\\{△>0}\\{{x}_{1}{+x}_{2}>0}\end{array}\right.$,解得:0<a<1;
(2)由(1)得:f′(x)=$\frac{{ax}^{2}-2x+a}{{x}^{2}}$,x∈(0,+∞),
①若a≤0,則f′(x)<0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)遞減,
∵f(1)=0,∴f(x)有唯一零點(diǎn);
②若a≥1,則f′(x)≥0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)遞增,
∵f(1)=0,∴f(x)有唯一零點(diǎn);
③若0<a<1,記x1,x2分別為ax2-2x+a=0的兩根,
且x1<1<x2,且f(x)在(0,x1)遞增,
在(x1,x2)遞減,在(x2,+∞)遞增,
∵f(1)=0,故f(x1)>0,f(x2)<0,
當(dāng)x∈(0,x1)時(shí),取x0=$\frac{{a}^{2}}{4}$,
f($\frac{{a}^{2}}{4}$)=$\frac{{a}^{3}}{4}$-$\frac{4}{a}$-4lna+4ln2,
令h(a)=$\frac{{a}^{3}}{4}$-$\frac{4}{a}$-4lna+4ln2,a∈(0,1),
h′(a)=$\frac{{3a}^{4}+16(1-a)}{{a}^{2}}$,
顯然h′(a)>0,所以h(a)在(0,1)遞增,
∴h(a)<h(1)=4ln2-$\frac{15}{4}$<0,
故f($\frac{{a}^{2}}{4}$)<0,故f(x)在x∈($\frac{{a}^{2}}{4}$,x1)有1個(gè)零點(diǎn),
∵f($\frac{1}{x}$)=a($\frac{1}{x}$-x)-2ln$\frac{1}{x}$=-f(x),
∴f$\frac{4}{{a}^{2}}$)>0,∴f(x)在x∈(x2,$\frac{4}{{a}^{2}}$)上有1個(gè)零點(diǎn),
綜上,a≤0或a≥1時(shí),f(x)有唯一零點(diǎn),
0<a<1時(shí),f(x)有3個(gè)零點(diǎn).
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)用以及分類討論思想,是一道綜合題.
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | 是銳角三角形 | B. | 是直角三角形 | C. | 是鈍角三角形 | D. | 不存在 |
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A. | 0 | B. | 3 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | -$\frac{3}{2}$ |
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A. | -1 | B. | 2 | C. | -2 | D. | 2 |
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