分析 (1)利用導(dǎo)數(shù)判斷f(x)的單調(diào)性,得出f(x)的極值;
(2)由g(x1)=g(x2)=0可得$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+m={e}^{{x}_{1}}}\\{{x}_{2}+m={e}^{{x}_{2}}}\end{array}\right.$,故h(x)=ex-x有兩解x1,x2,判斷h(x)的單調(diào)性得出x1,x2的范圍,將問題轉(zhuǎn)化為證明h(x1)-h(-x1)<0,在判斷r(x1)=h(x1)-h(-x1)的單調(diào)性即可得出結(jié)論.
解答 解:(1)∵f(x)=lnx-x+m,∴$f(x)=\frac{1}{x}-1$,由f'(x)=0得x=1,
且0<x<1時,f'(x)>0,x>1時,f'(x)<0.
故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,+∞).
所以,函數(shù)f(x)的極大值為f(1)=m-1,無極小值.
(2)由g(x)=f(x+m)=ln(x+m)-x,
∵x1,x2為函數(shù)g(x)是兩個零點,
∴$\left\{\begin{array}{l}{ln({x}_{1}+m)={x}_{1}}\\{ln({x}_{2}+m)={x}_{2}}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+m={e}^{{x}_{1}}}\\{{x}_{2}+m={e}^{{x}_{2}}}\end{array}\right.$,
令h(x)=ex-x,則h(x)=m有兩解x1,x2.
令h'(x)=ex-1=0得x=0,
∴-m<x<0時,h′(x)<0,當x>0時,h′(x)>0,
∴h(x)在(-m,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
∵h(x)=m的兩解x1,x2分別在區(qū)間(-m,0)和(0,+∞)上,
不妨設(shè)x1<0<x2,
要證x1+x2<0,
考慮到h(x)在(0,+∞)上遞增,只需證h(x2)<h(-x1),
由h(x2)=h(x1)知,只需證h(x1)<h(-x1),
令r(x)=h(x)-h(-x)=ex-2x-e-x,
則r′(x)=ex+$\frac{1}{{e}^{x}}$-2≥0,
∴r(x)單調(diào)遞增,∵x1<0,
∴r(x1)<r(0)=0,即h(x1)<h(-x1)成立,
即x1+x2<0成立.
點評 本題考查了導(dǎo)數(shù)與函數(shù)單調(diào)性,函數(shù)極值的關(guān)系,函數(shù)最值的計算,屬于中檔題.
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A. | 2 | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | $\frac{7\sqrt{2}}{6}$ | D. | $\frac{7\sqrt{2}}{3}$ |
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A. | 5 | B. | 6 | C. | $\frac{13}{2}$ | D. | 7 |
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A. | $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{6}}{3}$ |
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