分析 (Ⅰ)求導f′(x)=1+lnx,由導數(shù)的正負確定函數(shù)的單調性,結合方程f(x)-a=0在區(qū)間$[\frac{1}{e^2},+∞)$上有2個不同的實根可得$f(\frac{1}{e})<a≤f(\frac{1}{e^2})$,從而求實數(shù)a的取值范圍;
(Ⅱ)化簡$g(x)=xlnx-\frac{1}{e}{x^2}$,再求導并令導數(shù)$g'(x)=1+lnx-\frac{2}{e}x=0$,從而可得$lnx=\frac{2}{e}x-1$,從而求$g{(x)_{極小值}}=g({x_0})={x_0}ln{x_0}-\frac{1}{e}{x_0}^2={x_0}(\frac{2}{e}{x_0}-1)-\frac{1}{e}{x_0}^2=\frac{1}{e}x_0^2-{x_0}$,再由x0∈(0,1)可證明.
(Ⅲ)先設直線PQ為y=kx+t,從而可得$ln{x_1}=k+\frac{t}{x_1}$,再結合$ln{x_2}=k+\frac{t}{x_2}$可得$\frac{t}{{{x_1}{x_2}}}=-\frac{{ln{x_2}-ln{x_1}}}{{{x_2}-{x_1}}}$,再設兩切線交于點(s,r),從而可得(1+lnx1)(x1-s)=x1lnx1-r,從而可得$s=\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{ln{x_2}-ln{x_1}}}$,從而可得s•t+x1•x2=0.
解答 解:(Ⅰ)令f′(x)=1+lnx<0,得$0<x<\frac{1}{e}$,
令f′(x)=1+lnx>0,得$x>\frac{1}{e}$,
∴f(x)在$[\frac{1}{e^2},\frac{1}{e})$上單調遞減,在$(\frac{1}{e},+∞)$上單調遞增,
又$f(\frac{1}{e^2})=-\frac{2}{e^2}$,$f(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$,
要方程f(x)-a=0在區(qū)間$[\frac{1}{e^2},+∞)$上有2個不同的實根,
則$f(\frac{1}{e})<a≤f(\frac{1}{e^2})$,
即$a∈(-\frac{1}{e},-\frac{1}{e^2}]$.
(Ⅱ)證明:$g(x)=xlnx-\frac{1}{e}{x^2}$,
令$g'(x)=1+lnx-\frac{2}{e}x=0$,即$lnx=\frac{2}{e}x-1$(*)
易知方程(*)的一根為x=e,
結合函數(shù)y=lnx與$y=\frac{2}{e}x-1$圖象,
設另一根為x=x0,則$ln{x_0}=\frac{2}{e}{x_0}-1$,
∵當x=1時,$ln1>\frac{2}{e}•1-1$,
∴0<x0<1,
且當x∈(0,x0)時,g′(x)<0,
當x∈(x0,e)時,g′(x)>0,
當x∈(e,+∞)時,g′(x)<0,
∴$g{(x)_{極小值}}=g({x_0})={x_0}ln{x_0}-\frac{1}{e}{x_0}^2={x_0}(\frac{2}{e}{x_0}-1)-\frac{1}{e}{x_0}^2=\frac{1}{e}x_0^2-{x_0}$,
∵x0∈(0,1),
∴$g{(x)_{極小值}}>\frac{1}{e}×{1^2}-1=\frac{1}{e}-1$.
(Ⅲ)設直線PQ:y=kx+t,
∴x1lnx1=kx1+t,即$ln{x_1}=k+\frac{t}{x_1}$,
同理$ln{x_2}=k+\frac{t}{x_2}$,
∴$\frac{t}{{{x_1}{x_2}}}=-\frac{{ln{x_2}-ln{x_1}}}{{{x_2}-{x_1}}}$,①
設兩切線交于點(s,r),
∴(1+lnx1)(x1-s)=x1lnx1-r,
即(1+lnx1)s=x1+r,同理(1+lnx2)s=x2+r,
∴$s=\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{ln{x_2}-ln{x_1}}}$,②
由①②得$\frac{s•t}{{{x_1}•{x_2}}}=-1$,
即s•t+x1•x2=0,
所以M=0.
點評 本題考查了導數(shù)的綜合應用及直線與函數(shù)的關系應用,同時考查了函數(shù)零點的判定定理的應用,化簡困難,屬于難題.
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