10.已知函數(shù)f(x)=x2ln(ax)(a>0).
(1)當(dāng)a=1時(shí),設(shè)函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$,求g(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f′(x)≤x2對任意的x>0恒成立,求a的取值范圍;
(3)若x1、x2∈($\frac{1}{e}$,+∞),求證:x1x2<(x1+x24

分析 (1)當(dāng)a=1時(shí),設(shè)函數(shù)g(x)=$\frac{f(x)}{x}$,求導(dǎo)數(shù),利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù)求g(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f′(x)≤x2對任意的x>0恒成立,即2ln(ax)+1-x≤0對任意的x>0恒成立,構(gòu)造函數(shù),求導(dǎo)數(shù),即可求a的取值范圍;
(3)分類討論,利用函數(shù)的單調(diào)性,結(jié)合基本不等式,即可證明結(jié)論.

解答 (1)解:由題意,g(x)=xlnx,g′(x)=lnx+1,x>$\frac{1}{e}$,g′(x)>0,0<x<$\frac{1}{e}$,g′(x)<0,
∴g(x)的單調(diào)增區(qū)間是($\frac{1}{e}$,+∞),單調(diào)減區(qū)間是(0,$\frac{1}{e}$);
(2)解:f′(x)=2xln(ax)+x,
∴f′(x)≤x2對任意的x>0恒成立,即2ln(ax)+1-x≤0對任意的x>0恒成立,
設(shè)h(x)=2ln(ax)+1-x,h′(x)=$\frac{2}{x}$-1,x>2,函數(shù)單調(diào)遞減,0<x<2,函數(shù)單調(diào)遞增,
∴x=2,h(x)有最大值h(2),
∴h(2)=2ln(2a)-1≤0,∴0<a≤$\frac{\sqrt{e}}{2}$;
(3)證明:①x1+x2≥1時(shí),∵y=lnx在(0,+∞)上單調(diào)遞增,0<x1<x1+x2,0<x2<x1+x2,
∴l(xiāng)nx1<ln(x1+x2),lnx2<ln(x1+x2),
∴l(xiāng)nx1+lnx2<2ln(x1+x2)≤4ln(x1+x2),
∴x1x2<(x1+x24
②x1+x2<1時(shí),g(x)在($\frac{1}{e}$,+∞)上是增函數(shù),
∴$\frac{1}{e}$<x1<x1+x2<1,<x2<x1+x2<1,
∴g(x1)<g(x1+x2),g(x2)<g(x1+x2),
∴l(xiāng)nx1<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}}$ln(x1+x2),lnx2<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{2}}$ln(x1+x2),
∴l(xiāng)nx1+lnx2<(2+$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$+$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$)ln(x1+x2)≤4ln(x1+x2),
∴x1x2<(x1+x24
綜上所述,x1x2<(x1+x24

點(diǎn)評 本題主要考查導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,要求熟練掌握導(dǎo)數(shù)的幾何意義,綜合性較強(qiáng),運(yùn)算量較大.

練習(xí)冊系列答案
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①|(zhì)CA|≥|CA1|
②經(jīng)過點(diǎn)A、E、A1、D的球的體積為2π
③一定存在某個(gè)位置,使DE⊥A1C
④|BM|是定值
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④當(dāng)b<0時(shí),$\frac{b-1}{a}$的取值范圍是(0,$\frac{3}{4}$).
其中所有正確命題的序號是①②④.

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15.已知變量x,y滿足不等式組$\left\{\begin{array}{l}{3x+y-15≤0}\\{x-3y-5≤0}\\{x≥a}\end{array}\right.$使得y≥3x恒成立的實(shí)數(shù)a的最小值為(  )
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