分析:(1)利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(2)根據(jù)“同域區(qū)間”的定義得出
?方程2lnx-x
2+x=0在(0,2)上存在兩個(gè)相異的實(shí)根,利用導(dǎo)數(shù)證明即可;
(3)由(1)得|f(x
1)-f(x
2)|=f(x
2)-f(x
1),則|f(x
1)-f(x
2)|>|g(x
1)-g(x
2)|?f(x
2)-f(x
1)>|g(x
1)-g(x
2)|?f(x
1)-f(x
2)<g(x
1)-g(x
2)<f(x
2)-f(x
1),即f(x)-g(x)在區(qū)間(2,3)單調(diào)遞增,f(x)+g(x)在區(qū)間(2,3)單調(diào)遞增,即[f(x)-g(x)]′≥0且[f(x)+g(x)]′≥0,利用導(dǎo)數(shù)列出不等式解得即可.
解答:
解:(1)由F(x)=f(x)-g(x)得F(x)=lnx-
x
2+ax,
∴F′(x)=
,由題意可得F(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),
令F′(x)=0⇒x
1=
,x
2=
,可得x
1<0,x
2>0,
令F′(x)>0⇒0<x<
,即函數(shù)F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,
),
令F′(x)<0⇒x>
,即函數(shù)F(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(
,+∞);
(2)當(dāng)a=
時(shí),F(xiàn)(x)=lnx-
x
2+
x,設(shè)其定義域?yàn)閇m,n](m<n),假設(shè)存在“同域區(qū)間”,且對(duì)應(yīng)的值域?yàn)閇m,n],
由(1)可知F(x)在(0,2)上單調(diào)遞增,即有
⇒
,
及方程lnx-
x
2+
x=x在(0,2)上存在兩個(gè)相異的實(shí)根,
即方程2lnx-x
2+x=0在(0,2)上存在兩個(gè)相異的實(shí)根,
令T(x)=2lnx-x
2+x,則T′(x)=
-2x+1,令φ(x)=T′(x)=
-2x+1,則φ′(x)=-
-2,即φ′(x)<0恒成立,
∴函數(shù)φ(x)在(0,2)上單調(diào)遞減,且φ(e
-1)═2e+1-
>0,φ(2)=-2<0,
即在區(qū)間(
,2)上必存在唯一的點(diǎn)x
0∈(
,2),使得φ(x
0)=0,
當(dāng)x∈(
,x
0)時(shí),φ′(x)>0即T(x)在(
,2)上單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(x
0,2)時(shí),φ′(x)<00即T(x)在(x
0,2)上單調(diào)遞減;
又T(
)=
<0,φ(1)=1>0,∴x
0>1,即T(x)在(1,x
0)單調(diào)遞增,
T(x
0)>T(1)=0,T(2)=2ln2-4+2=2ln2-2=2(ln2-1)<0,
∴函數(shù)T(x)=2lnx-x
2+x在區(qū)間(
,2)有兩個(gè)不相等的解,
即方程2lnx-x
2+x=0在(0,2)上存在兩個(gè)相異的實(shí)根,
故函數(shù)F(x)在(0,2)上存在“同域區(qū)間”;
(3)不妨設(shè)2<x
1<x
2<3,由題意得f(x)=lnx+e
x在區(qū)間(2,3)單調(diào)遞增,
則有|f(x
1)-f(x
2)|=f(x
2)-f(x
1),
∴|f(x
1)-f(x
2)|>|g(x
1)-g(x
2)|?f(x
2)-f(x
1)>|g(x
1)-g(x
2)|
?f(x
1)-f(x
2)<g(x
1)-g(x
2)<f(x
2)-f(x
1),
即f(x
1)-g(x
1)<f(x
2)-g(x
2)且f(x
1)+g(x
1)<f(x
2)+g(x
2)恒成立,
故f(x)-g(x)在區(qū)間(2,3)單調(diào)遞增,f(x)+g(x)在區(qū)間(2,3)單調(diào)遞增,
即[f(x)-g(x)]′≥0且[f(x)+g(x)]′≥0,
∴命題轉(zhuǎn)化為在條件x∈(2,3)下有
恒成立,即
⇒
≤a≤
+2e
2.