分析 (Ⅰ)求出f′(x),當(dāng)x∈(0,1)時,解不等式f′(x)>0,f′(x)<0即可;
(Ⅱ)由題意可得,當(dāng)a∈[3,+∞)時,f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0,且x1≠x2),由此可得a+$\frac{1}{a}$=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}$>$\frac{4}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,從而x1+x2>$\frac{4}{a+\frac{1}{a}}$,只要求出$\frac{4}{a+\frac{1}{a}}$在[3,+∞)的最大值即可.
解答 解:(Ⅰ)由已知,得x>0,f′(x)=$\frac{a+\frac{1}{a}}{x}$-$\frac{1}{{x}^{2}}$-1
=-$\frac{{x}^{2}-(a+\frac{1}{a})x+1}{{x}^{2}}$=-$\frac{(x-a)(x-\frac{1}{a})}{{x}^{2}}$.
由f′(x)=0,得x1=$\frac{1}{a}$,x2=a.
因為a>1,所以0<$\frac{1}{a}$<1,且a>$\frac{1}{a}$.
所以在區(qū)間(0,$\frac{1}{a}$)上,f′(x)<0;在區(qū)間($\frac{1}{a}$,1)上,f′(x)>0.
故f(x)在(0,$\frac{1}{a}$)上單調(diào)遞減,在($\frac{1}{a}$,1)上單調(diào)遞增.
(Ⅱ)設(shè)P(x1,y1),Q(x2,y2),
由題意可得,當(dāng)a∈[3,+∞)時,f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0,且x1≠x2).
即$\frac{a+\frac{1}{a}}{{x}_{1}}$-$\frac{1}{{{x}_{1}}^{2}}$-1=$\frac{a+\frac{1}{a}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{{{x}_{2}}^{2}}$-1,
所以a+$\frac{1}{a}$=$\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}$,a∈[3,+∞).
因為x1,x2>0,且x1≠x2,所以x1x2<($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)2恒成立,
所以$\frac{1}{{x}_{1}{x}_{2}}$>$\frac{4}{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}}$,又x1+x2>0,
所以a+$\frac{1}{a}$=$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{{x}_{1}{x}_{2}}$>$\frac{4}{{x}_{1}+{x}_{2}}$,整理得x1+x2>$\frac{4}{a+\frac{1}{a}}$,
令g(a)=$\frac{4}{a+\frac{1}{a}}$,因為a∈[3,+∞),
所以a+$\frac{1}{a}$單調(diào)遞增,g(a)單調(diào)遞減,
所以g(a)在[3,+∞)上的最大值為g(3)=$\frac{6}{5}$,
可得x1+x2>$\frac{6}{5}$,可得線段PQ中點橫坐標(biāo)的取值范圍是($\frac{3}{5}$,+∞).
點評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的切線和單調(diào)性問題、求最值問題,運用所學(xué)知識解決問題的能力,屬于中檔題.
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經(jīng)濟(jì)損失不超過 4000元 | 經(jīng)濟(jì)損失超過 4000元 | 合計 | |
捐款超過 500元 | a=30 | b | |
捐款不超 過500元 | c | d=6 | |
合計 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
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A. | 1-$\frac{3}{4}$i | B. | 1+$\frac{3}{4}$i | C. | 1-$\frac{4}{3}$i | D. | 1+$\frac{4}{3}$i |
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