分析 (Ⅰ)分離參數(shù)a可得:a≤$\frac{1}{2}$(x-$\frac{lnx}{x}$),(x>0),設(shè)ω(x)=$\frac{1}{2}$(x-$\frac{lnx}{x}$),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出函數(shù)的最小值,從而求出a的范圍即可;
(Ⅱ)求出h(x)的導(dǎo)數(shù),得到x2=$\frac{1}{{2x}_{1}}$∈(1,+∞),且2ax1=2${{x}_{1}}^{2}$+1,2ax2=2${{x}_{2}}^{2}$+1,設(shè)μ(x)=x2-$\frac{1}{{4x}^{2}}$-ln2x2(x>1),求出函數(shù)的單調(diào)性,證出結(jié)論即可.
解答 解:(Ⅰ)由題意得:f(x)≥g(x)?x2-2ax≥lnx,(x>0),
分離參數(shù)a可得:a≤$\frac{1}{2}$(x-$\frac{lnx}{x}$),(x>0),
設(shè)ω(x)=$\frac{1}{2}$(x-$\frac{lnx}{x}$),則ω′(x)=$\frac{{x}^{2}+lnx-1}{{2x}^{2}}$,
由于y=x2,y=lnx在(0,+∞)遞增,
∴y=x2+lnx-1在(0,+∞)遞增,
顯然x=1時(shí),該函數(shù)值是0,
x∈(0,1)時(shí),ω′(x)<0,x∈(1,+∞)時(shí),ω′(x)>0,
∴ω(x)min=ω(1)=$\frac{1}{2}$,
∴a≤ω(x)min=$\frac{1}{2}$,即a∈(-∞,$\frac{1}{2}$].
(Ⅱ)證明:由題意得:h(x)=x2-2ax+lnx,
則h′(x)=2x-2a+$\frac{1}{x}$=$\frac{{2x}^{2}-2ax+1}{x}$(x>0),
∴方程2x2-2ax+1=0(x>0)有2個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根x1,x2且x1∈(0,$\frac{1}{2}$),
又∵x1 x2=$\frac{1}{2}$,∴x2=$\frac{1}{{2x}_{1}}$∈(1,+∞),
且2ax1=2${{x}_{1}}^{2}$+1,2ax2=2${{x}_{2}}^{2}$+1,
而h(x1)-h(x2)
=[${{x}_{1}}^{2}$-(2${{x}_{1}}^{2}$+1)+lnx1]-[${{x}_{2}}^{2}$-(2${{x}_{2}}^{2}$+1)+lnx2]
=${{x}_{2}}^{2}$-$\frac{1}{{{4x}_{2}}^{2}}$-ln2${{x}_{2}}^{2}$,(x2>1),
設(shè)μ(x)=x2-$\frac{1}{{4x}^{2}}$-ln2x2(x>1),
令t=x2,則t>1,μ(t)=t-$\frac{1}{4t}$-ln2t,
∴μ′(t)=1+$\frac{1}{{4t}^{2}}$-$\frac{1}{t}$=$\frac{{(2t-1)}^{2}}{{4t}^{2}}$≥0,
∴μ(t)>μ(1)=1-$\frac{1}{4}$-ln2=$\frac{3}{4}$-ln2,
即h(x1)-h(x2)>$\frac{3}{4}$-ln2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及不等式的證明,是一道綜合題.
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A. | $\sqrt{3}$ | B. | 2 | C. | 3 | D. | $\sqrt{2}$ |
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A. | $\frac{12}{5}$ | B. | $\frac{{9\sqrt{10}}}{5}$ | C. | $\frac{{9\sqrt{2}}}{5}$ | D. | $\frac{{12\sqrt{5}}}{5}$ |
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A. | 平行 | B. | 相交 | C. | 異面 | D. | 平行或相交 |
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