5.已知函數(shù)f(x)=x2-ax-1+lnx(x>0).
(Ⅰ)當(dāng)a=3時,求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(Ⅱ)若f(x)在$(0,\frac{1}{2})$上是增函數(shù),求a的取值范圍;
(Ⅲ)是否存在實數(shù)a>1,使得方程f(x)=x2-1在區(qū)間(1,e)上有解,若存在,試求出a的取值范圍,若不存在,請說明理由.

分析 (Ⅰ)將a=3代入f(x),求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),解不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)問題等價于:$?x∈(0,\frac{1}{2})$,$a≤2x+\frac{1}{x}$恒成立,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性,求出2x+$\frac{1}{x}$在閉區(qū)間的最小值即可;
(Ⅲ)假設(shè)存在,等價轉(zhuǎn)化為:當(dāng)a>1,函數(shù)h(x)=lnx-ax在區(qū)間(1,e)上有零點(diǎn),得出矛盾,假設(shè)不成立.

解答 解:(Ⅰ)當(dāng)a=3時,f(x)=x2-3x-1+lnx,
∴${f^'}(x)=2x-3+\frac{1}{x}=\frac{{2{x^2}-3x+1}}{x}>0$,解得x>1或$x<\frac{1}{2}$,
又∵x>0,∴f(x)單調(diào)增區(qū)間為$(0,\frac{1}{2}),(1,+∞)$;
(Ⅱ)若f(x)在$(0,\frac{1}{2})$上是增函數(shù),則對任意$x∈(0,\frac{1}{2})$,f′(x)≥0恒成立,
∴${f^'}(x)=2x-a+\frac{1}{x}=\frac{{2{x^2}-ax+1}}{x}≥0$,
等價于:$?x∈(0,\frac{1}{2})$,2x2-ax+1≥0恒成立,
等價于:$?x∈(0,\frac{1}{2})$,$a≤2x+\frac{1}{x}$恒成立
令$g(x)=2x+\frac{1}{x}$,
∴${g^'}(x)=2-\frac{1}{x^2}=\frac{{2{x^2}-1}}{x^2}=\frac{{2(x-\frac{{\sqrt{2}}}{2})(x+\frac{{\sqrt{2}}}{2})}}{x^2}$,
∴g(x)在$(0,\frac{1}{2})$上為減函數(shù),$a≤g{(\frac{1}{2})_{min}}=3$
(Ⅲ)假設(shè)a>1,方程f(x)=x2-1在區(qū)間(1,e)有解,
等價轉(zhuǎn)化為:當(dāng)a>1,函數(shù)h(x)=lnx-ax在區(qū)間(1,e)上有零點(diǎn)
令${h^'}(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}>0$,解得:$x<\frac{1}{a}$,
又∵x>0,∴h(x)單調(diào)增區(qū)間為$(0,\frac{1}{a})$,單調(diào)減區(qū)間$(\frac{1}{a},+∞)$,
∵a>1,∴$\frac{1}{a}<1$,
∴h(x)在(1,e)上為減區(qū)間,而h(1)=-a<0,
故h(x)在(1,e)上不存在零點(diǎn).

點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查函數(shù)恒成立問題,考查轉(zhuǎn)化思想,是一道中檔題.

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A.(-e,e)B.(-∞,-e)∪(e,+∞)C.(-∞,-e)∪(0,e)D.(-e,0)∪(e,+∞)

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 x-1 0 2 4 5
 f(x) 1 2 1.5 2 1
下列關(guān)于函數(shù)f(x)的命題:
①函數(shù)f(x)的值域為[1,2];
②如果當(dāng)x∈[-1,t]時,f(x)的最大值為2,那么t的最大值為4;
③函數(shù)f(x)在[0,2]上是減函數(shù);
④當(dāng)1<a<2時,函數(shù)y=f(x)-a最多有4個零點(diǎn).
其中正確命題的序號是①③④.

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15.若m,n是互不相同的直線,α,β是不重合的平面,則下列命題正確的是( 。
A.α∥β,m?α,n?β⇒m∥n?B.α⊥β,m⊥α,n⊥β⇒m⊥n
C.α⊥β,m∥α,n∥β⇒m⊥nD.α∥β,m∥α,n∥β⇒m∥n

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