分析 (1)先求導(dǎo),再根據(jù)f(x)在[e,+∞)上是單調(diào)函數(shù),得到f′(x)≥0或f′(x)≤0,即可求出a的范圍;
(2)由題意得到$\frac{1}{ξ}=\frac{lnn-lnm}{n-m}$,構(gòu)造函數(shù)h(x)=2lnx-x+$\frac{1}{x}$,(x>1),利用導(dǎo)數(shù)求得h(x)的最大值,繼而得到2lnx<x-$\frac{1}{x}$,令$x=\sqrt{\frac{n}{m}}$,化簡整理即可得到ξ與$\sqrt{mn}$的大小關(guān)系;
(3)假設(shè)方程f(x)=kg(x)存在兩個不相等的實數(shù)根x1,x2,且x2>x1≥e,利用做商法得到$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}=\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,根據(jù)條件左邊大于1,右邊小于1,得到上式矛盾,問題得以證明.
解答 解:(1)∵$f(x)=ln({x+a})+\frac{2}{x}$,
∴$f'(x)=\frac{1}{x+a}-\frac{2}{x^2}=\frac{{{x^2}-2x-2a}}{{{x^2}({x+a})}}$,
∵f(x)在[e,+∞)上單調(diào),
∴$\left\{\begin{array}{l}x+a>0\\{x^2}-2x-2a≥0\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}x+a>0\\{x^2}-2x-2a≤0\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}a>-e\\ a≤\frac{1}{2}{x^2}-x\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}a>-e\\ a≥\frac{1}{2}{x^2}-x\end{array}\right.$,
∵當(dāng)x≥e時,$\frac{1}{2}{x^2}-x≥\frac{1}{2}{e^2}-e$,
∴$-e<a≤\frac{1}{2}{e^2}-e$…(4分)
(2)∵$g'(ξ)=\frac{g(n)-g(m)}{n-m}$,
∴$\frac{1}{ξ}=\frac{lnn-lnm}{n-m}$
設(shè)$h(x)=2lnx-x+\frac{1}{x}({x>1})$,
則$h'(x)=\frac{2}{x}-1-\frac{1}{x^2}=-\frac{{{{({x-1})}^2}}}{x^2}<0$,
∴h(x)<h(1)=0,
∴當(dāng)x>1時,$2lnx<x-\frac{1}{x}$
令$x=\sqrt{\frac{n}{m}}$,
得$2ln\sqrt{\frac{n}{m}}<\sqrt{\frac{n}{m}}-\sqrt{\frac{m}{n}}$,
∴$lnn-lnm<\frac{n-m}{{\sqrt{mn}}}$⇒$\frac{lnn-lnm}{n-m}<\frac{1}{{\sqrt{mn}}}$,
∴$\frac{1}{ξ}<\frac{1}{{\sqrt{mn}}}$,
即$ξ>\sqrt{mn}$…(9分)
(3)假設(shè)方程f(x)=kg(x)存在兩個不相等的實數(shù)根x1,x2,且x2>x1≥e,
則$\left\{\begin{array}{l}ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}=kln{x_1}\\ ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}=kln{x_2}\end{array}\right.⇒\frac{{ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}}}=\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,
即$\frac{{ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}}}{{ln{x_1}}}=\frac{{ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}}}{{ln{x_2}}}$•$\frac{{ln({{x_1}+2})+\frac{2}{x_1}-ln{x_1}}}{{ln{x_1}}}=\frac{{ln({{x_2}+2})+\frac{2}{x_2}-ln{x_2}}}{{ln{x_2}}}$•$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln{x_1}}}=\frac{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}{{ln{x_2}}}$⇒$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}=\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,
∵x2>x1≥e,
∴$\frac{2}{x_1}>\frac{2}{x_2}⇒\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}>1$,
而 $\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}<1$,
∴$\frac{{ln({1+\frac{2}{x_1}})+\frac{2}{x_1}}}{{ln({1+\frac{2}{x_2}})+\frac{2}{x_2}}}>\frac{{ln{x_1}}}{{ln{x_2}}}$,
∴方程不存在兩個不相等的實數(shù)根. …(14分)
點評 本題考查了導(dǎo)數(shù)和函數(shù)的單調(diào)性和最值的關(guān)系,以及反證法,培養(yǎng)了學(xué)生的分類討論的能力,轉(zhuǎn)化能力和運算能力,屬于難題.
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A. | $\frac{π}{4}$ | B. | -$\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{7π}{12}$ | D. | -$\frac{7π}{12}$ |
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