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已知函數f(x)=x-alnx,g(x)=
lnx
x

(Ⅰ) 若函數f(x)存在不大于0的最小值,求實數a的取值范圍;
(Ⅱ)設x=1是函數f(x)的極小值點.
(i)若函數f(x)與函數g(x)的圖象分別在直線y=kx的兩側,求k的取值范圍;
(ii) 若M(x1,y1),N(x2,y2)(0<x1<x2)是f(x)圖象上的兩點,且存在實x0∈(0,+∞)
使得f′(x0)=
f(x2)-f(x1)
x2-x1
,證明:x1<x0<x2
考點:利用導數求閉區(qū)間上函數的最值,利用導數研究函數的極值
專題:導數的綜合應用
分析:(I)先求出 f/(x)=1-
a
x
=
x-a
x
,x>0
,討論當a≤0,a>0時的情況,從而求出a的范圍.
(II)設x=1是函數f(x)的極小值點,由(I)知:f(x)極小值=f(a),從而a=1.
(i)設直線y=kx與函數f(x)的圖象相切于點(x1,y1),設直線y=kx與函數g(x)的圖象相切于點(x2,y2),得方程組求出k的值,再根據函數的圖象進而求出k的范圍.
(ii)求出f′(x0)=
f(x2)-f(x1)
x2-x1
,得
1
x0
=
lnx2-lnx1
x2-x1
;由
1
x0
-
1
x1
=
lnx2-lnx1
x2-x1
-
1
x1
=
x1(ln
x2
x1
-
x2
x1
+1)
(x2-x1)x1
x2
x1
=t
,h(t)=lnt-t+1,t>1,得h(t)<h(1)=0,進而x1<x0;從而問題得解.
解答: 解:(I)∵f/(x)=1-
a
x
=
x-a
x
,x>0
;                           
當a≤0時,函數f(x)在(0,+∞)遞增,
∴f(x)不存在最小值;
當a>0時,
由f′(x)≤0,得0<x≤a;
由f′(x)>0,得x>a;
∴函數f(x)在(0,a)遞減,在(a,+∞)遞增,
∴當x=a時,[f(x)]min=a-alna;                       
由a-alna≤0,得a≥e;
∴實數a的取值范圍為[e,+∞).
(II)∵設x=1是函數f(x)的極小值點,
由(I)知:f(x)極小值=f(a),
∴a=1.
(i)設直線y=kx與函數f(x)的圖象相切于點(x1,y1),
k=1-
1
x1
y1=x1-lnx1
y1=kx1
解得k=1-
1
e
;                            
設直線y=kx與函數g(x)的圖象相切于點(x2,y2),
g/(x)=
1-lnx
x2

k=
1-lnx2
x22
y2=
lnx2
x2
y2=kx2
解得k=
1
2e
;
∵函數f(x)與函數g(x)的圖象分別在直線y=kx的兩側(如圖示),

∴k的取值范圍為(1-
1
e
,
1
2e
)

(ii)∵f′(x0)=
f(x2)-f(x1)
x2-x1

1-
1
x0
=
(x2-lnx2)-(x1-lnx1)
x2-x1
,
1
x0
=
lnx2-lnx1
x2-x1

1
x0
-
1
x1
=
lnx2-lnx1
x2-x1
-
1
x1
=
x1(ln
x2
x1
-
x2
x1
+1)
(x2-x1)x1

又∵0<x1<x2,
∴(x2-x1)x1>0;
x2
x1
=t
,h(t)=lnt-t+1,t>1,
h/(t)=
1
t
-1<0

∴h(t)在(1,+∞)遞減,
∴h(t)<h(1)=0,
1
x0
-
1
x1
<0⇒
1
x0
1
x1

∴x1<x0;
同理∴x0<x2,
∴x1<x0<x2
點評:本題考查三角恒等變化、三角函數的圖象與性質、零點與方程的根、數學歸納法等基礎知識,考查運算求解能力、推理論證能力,考查數形結合思想、函數與方程思想、特殊與一般思想等.
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CA
-
CB
|;
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AB
AC
+
BA
BC
+
CA
CB

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