12.已知函數(shù)f(x)=2x+$\frac{1}{x}$-alnx,(a∈R).
(Ⅰ)當a=1時,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)設(shè)g(x)=f(x)-x-$\frac{2}{x}$+2alnx,且g(x)有兩個極值點x1,x2,其中x1<x2,若g(x1)-g(x2)>t恒成立,求t的取值范圍.

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)f(x)的定義域,把a=1代入函數(shù)解析式,求出導函數(shù),分別由導函數(shù)大于0和小于0求出x的取值范圍得函數(shù)的增區(qū)間與減區(qū)間;
(Ⅱ)由已知得g(x)=x-$\frac{1}{x}+alnx$,x∈(0,+∞),求出導函數(shù),結(jié)合g(x)有兩個極值點x1,x2,得x2+ax+1=0有兩個根x1,x2,并有$\left\{\begin{array}{l}{{a}^{2}-4>0}\\{{x}_{1}+{x}_{2}=-a>0}\\{{x}_{1}{x}_{2}=1>0}\end{array}\right.$,可得$\left\{\begin{array}{l}{a<-2}\\{{x}_{2}=\frac{1}{{x}_{1}}}\\{a=-({x}_{1}+{x}_{2})}\end{array}\right.$,得到x1∈(0,1),求出g(x1)-g(x2),構(gòu)造函數(shù)$h(x)=2(x-\frac{1}{x})-2(x+\frac{1}{x})lnx$,x∈(0,1),利用導數(shù)求得h(x)的范圍可得t的取值范圍.

解答 解:(Ⅰ)f(x)的定義域(0,+∞),
當a=1時,$f(x)=2x+\frac{1}{x}-lnx$,${f^'}(x)=2-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}=\frac{{2{x^2}-x-1}}{x^2}=\frac{(x-1)(2x+1)}{x^2}$.
令f'(x)>0,得x>1,f′(x)<0,得0<x<1.
故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,1),單調(diào)遞增區(qū)間是(1,+∞);
(Ⅱ)由已知得g(x)=x-$\frac{1}{x}+alnx$,x∈(0,+∞),
g′(x)=1+$\frac{1}{{x}^{2}}+\frac{a}{x}=\frac{{x}^{2}+ax+1}{{x}^{2}}$,
令g′(x)=0,得x2+ax+1=0,g(x)兩個極值點x1,x2
∴$\left\{\begin{array}{l}{{a}^{2}-4>0}\\{{x}_{1}+{x}_{2}=-a>0}\\{{x}_{1}{x}_{2}=1>0}\end{array}\right.$,∴$\left\{\begin{array}{l}{a<-2}\\{{x}_{2}=\frac{1}{{x}_{1}}}\\{a=-({x}_{1}+{x}_{2})}\end{array}\right.$,
又∵x1<x2,∴x1∈(0,1),
∴$g({x}_{1})-g({x}_{2})=g({x}_{1})-g(\frac{1}{{x}_{1}})$=${x}_{1}-\frac{1}{{x}_{1}}+aln{x}_{1}-(\frac{1}{{x}_{1}}-{x}_{1}+aln\frac{1}{{x}_{1}})$
=$2({x}_{1}-\frac{1}{{x}_{1}})+2aln{x}_{1}=2({x}_{1}-\frac{1}{{x}_{1}})-2({x}_{1}+\frac{1}{{x}_{1}})ln{x}_{1}$.
設(shè)$h(x)=2(x-\frac{1}{x})-2(x+\frac{1}{x})lnx$,x∈(0,1),
∵$h′(x)=2(1+\frac{1}{{x}^{2}})-2[(1-\frac{1}{{x}^{2}})lnx+(x+\frac{1}{x})\frac{1}{x}]$=$\frac{2(1+x)(1-x)lnx}{{x}^{2}}$,
當x∈(0,1)時,恒有h′(x)<0,∴h(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,
∴h(x)>h(1)=0,
∴t≤0.
故t的取值范圍是:(-∞,0].

點評 本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,考查利用導數(shù)求函數(shù)的最值,考查恒成立問題的求解方法,是中檔題.

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