設函數(shù)f(x)=x2,g(x)=alnx+bx(a>0)
(1)若f(1)=g(1),f′(1)=g′(1),求g(x)的解析式;
(2)在(1)的結(jié)論下,是否存在實常數(shù)k和m,使得f(x)≥kx+m和g(x)≤kx+m?若存在,求出k和m的值.若不存在,說明理由.
(3)設G(x)=f(x)+2-g(x)有兩個零點x1和x2,且x1,x0x2成等差數(shù)列,試探究值G′(x0)的符號.
分析:(1)比較簡單,只要利用條件f(1)=g(1),f′(1)=g′(1),即可求出a、b的值.
(2)通過畫圖象,可以知道f(x)與g(x)有一個公共點(1,1),而函數(shù)f(x)=x2在點(1,1)的切線方程為y=2x-1,只要驗證 f(x)≥2x-1,g(x)≤2x-1  都成立即可.
(3)由G(x)=f(x)+2-g(x)有兩個零點x1和x2,得到x1,x2滿足的關系式,再由x1,x0x2成等差數(shù)列,可得x0用x1、x2表示的關系式,再經(jīng)過討論換元可證得G′(x0)>0.
解答:解:(1)由f(1)=g(1),得 b=1.
∵f′(x)=2x,g(x)=
a
x
+b
,f′(1)=g′(1)
∴2=a+b,聯(lián)立
b=1
a+b=2
,解得a=b=1,
則g(x)=lnx+x.
(2)因f(x)與g(x)有一個公共點(1,1),而函數(shù)f(x)=x2在點(1,1)的切線方程為y=2x-1,
下面驗證 f(x)≥2x-1,g(x)≤2x-1  都成立即可.
由x2-2x+1≥0,得x2≥2x-1,知f(x)≥2x-1恒成立.
設h(x)=lnx+x-(2x-1),即h(x)=lnx-x+1,h(x)=
1
x
-1=
1-x
x
,∴當0<x<1時,h′(x)>0;當x>1時,h′(x)<0.
∴h(x)在(0,1)上遞增,在(1,+∞)上遞減,∴h(x)在x=1時取得最大值,
∴h(x)=lnx+x-(2x-1)的最大值為h(1)=0,所以lnx+x≤2x-1恒成立.
故存在這樣的k和m,且k=2,m=-1,滿足條件.
(3)G′(x0)的符號為正,理由為:
∵G(x)=x2+2-alnx-bx有兩個不同的零點x1,x2
則有
x
2
1
+2-alnx1-bx1=0
x
2
2
+2-alnx2-bx2=0
,兩式相減得x22-x12-a(lnx2-lnx1)-b(x2-x1)=0.
即x1+x2-b=
a(lnx2-lnx1)
x2-x1
,又x1+x2=2x0,
則G′(x0)=2x0-
a
x0
-b=(x1+x2-b)-
2a
x1+x2
=
a(lnx2-lnx1)
x2-x1
-
2a
x1+x2
=
a
x2-x1
[ln
x2
x1
-
2(x2-x1)
x2+x1
]

=
a
x2-x1
[ln
x2
x1
-
2(
x2
x1
-1)
1+
x2
x1
]
,
①當0<x1<x2時,令
x2
x1
=t,則t>1,且G′(x0)=
a
x2-x1
[lnt-
2(t-1)
1+t
],
故μ(t)=lnt-
2(t-1)
1+t
(t>1),μ′(t)=
1
t
-
4
(1+t)2
=
(1-t)2
t(1+t)2
>0,則μ(t)在[1,+∞)上為增函數(shù),
而μ(1)=0,∴μ(t)>0,即lnt-
2(t-1)
1+t
>0,又a>0,x2-x1>0,∴G′(x0)>0,
②當0<x2<x1時,同理可得:G′(x0)>0,
綜上所述:G′(x0)值的符號為正.
點評:本題考查了導數(shù)的綜合應用,熟練利用導數(shù)求極值和最值及恰當分類討論、換元是解決問題的關鍵.
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(3)求證:不等式ln
n+1
n
n-1
n3
(n∈N*)恒成立.

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