分析 (1)當(dāng)a=-9時(shí),求出f(x)的導(dǎo)數(shù),得到f′(x)≥0,由此得到f(x)在定義域上單調(diào)遞增.
(2)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),由f(x)在定義域上有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x1≠x2),知f′(x)=0有兩個(gè)不相等的正實(shí)數(shù)根x1,x2,由此推導(dǎo)出f(x1)+f(x2)=a,
問(wèn)題轉(zhuǎn)化為證明對(duì)任意x>0,有l(wèi)nx≤x-1,令g(x)=lnx-x+1,(x>0),求出g(x)的導(dǎo)數(shù),求出g(x)的最大值小于0即可.
解答 (1)解:當(dāng)a=-9時(shí),f(x)=2lnx-$\frac{9x}{x+1}$,x>0,
則f′(x)=$\frac{2}{x}$-$\frac{9}{{(x+1)}^{2}}$=$\frac{{2(x-\frac{5}{4})}^{2}+\frac{27}{8}}{{x(x+1)}^{2}}$>0,
∴f(x)在定義域上單調(diào)遞增.
(2)證明:∵f′(x)=$\frac{2}{x}$+$\frac{a}{{(x+1)}^{2}}$=$\frac{{2x}^{2}+(4+a)x+2}{{x(x+1)}^{2}}$,
∵f(x)在定義域上有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x1≠x2),
∴f′(x)=0有兩個(gè)不相等的正實(shí)數(shù)根x1,x2,
則 $\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}{+x}_{2}=-\frac{4+a}{2}>0}\\{{{x}_{1}x}_{2}=1>0}\\{△{=(4+a)}^{2}-16>0}\end{array}\right.$,
而f(x1)+f(x2)=2lnx1+$\frac{{ax}_{1}}{{x}_{1}+1}$+2lnx2+$\frac{{ax}_{2}}{{x}_{2}+1}$=2ln(x1x2)+a( $\frac{{x}_{1}}{{x}_{1}+1}$+$\frac{{x}_{2}}{{x}_{2}+1}$)
=2ln(x1x2)+a•$\frac{{{2x}_{1}x}_{2}{+x}_{1}{+x}_{2}}{{{x}_{1}x}_{2}{+x}_{1}{+x}_{2}+1}$=a,
∵$\frac{f(x)-2lnx}{x}$(x+1)=a,
∴$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{x+1}$≥$\frac{f(x)-2x+2}{x}$等價(jià)于 $\frac{f(x)-2lnx}{x}$(x+1)≥$\frac{f(x)+2}{x}$-2=$\frac{f(x)-2(x-1)}{x}$,
也就是要證明:對(duì)任意x>0,有l(wèi)nx≤x-1,
令g(x)=lnx-x+1,(x>0),
由于g(1)=0,并且g′(x)=$\frac{1}{x}$-1,
當(dāng)x>1時(shí),g′(x)<0,則g(x)在(1,+∞)上為減函數(shù);
當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)>0,則g(x)在(0,1)上為增函數(shù),
∴g(x)在(0,+∞)上有最大值g(1)=0,即g(x)≤0,
故$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{x+1}$≥$\frac{f(x)-2x+2}{x}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)單調(diào)性的求法,考查不等式恒成立的證明.解題時(shí)要認(rèn)真審題,仔細(xì)解答,注意等價(jià)轉(zhuǎn)化思想的靈活運(yùn)用.
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A. | 1-$\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | 0 | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1+$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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A. | -$\root{3}{x+1}$ | B. | $\root{3}{-x+1}$ | C. | -$\root{3}{-x+1}$ | D. | $\root{3}{x-1}$ |
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A. | y=$\frac{1}{2}$x+1 | B. | y=-2x+1 | C. | y=2x-1 | D. | y=2x+1 |
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A. | (-∞,2] | B. | (-∞,3] | C. | [1,+∞) | D. | [0,+∞) |
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