分析 (1)求出g(x)的表達式,求出a=-$\frac{1}{3}$x3+x,設(shè)h(x)=-$\frac{1}{3}$x3+x(x>0),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出h(x)的極大值,通過討論a的范圍,求出函數(shù)的零點個數(shù)即可;
(2)求出φ(x)的導(dǎo)數(shù),得到lnx1+lnx2=$\frac{(1+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}})ln\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}}{\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}-1}$,設(shè)t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$,問題轉(zhuǎn)化為證明不等式lnt>$\frac{2(t-1)}{t+1}$成立,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證出即可.
解答 (1)解:g(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{a}{{x}^{2}}$-$\frac{x}{3}$,令g(x)=0,得a=-$\frac{1}{3}$x3+x,
設(shè)h(x)=-$\frac{1}{3}$x3+x(x>0),則h′(x)=-(x+1)(x-1),
由此得,h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
所以h(x)的極大值為h(1)=$\frac{2}{3}$又h(0)=0,
故當(dāng)a>$\frac{2}{3}$時,函數(shù)g(x)沒有零點;
當(dāng)a=$\frac{2}{3}$或a≤0時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點;
當(dāng)0<a<$\frac{2}{3}$時,函數(shù)g(x)有兩個零點.
(2)證明:依題意x1,x2是方程φ′(x)=0的兩個不相等的實數(shù)根,
而φ(x)=xlnx-$\frac{1}{2}$ax2-x,
φ′(x)=lnx-ax,于是$\left\{\begin{array}{l}{l{nx}_{1}-{ax}_{1}=0}\\{l{nx}_{2}-{ax}_{2}=0}\end{array}\right.$①,
解得:a=$\frac{l{nx}_{1}+l{nx}_{2}}{{{x}_{1}+x}_{2}}$,
欲證:x1x2>e2即證:lnx1+lnx2>2,
由①作差得lnx2-lnx1=a(x2-x1)消去a得,$\frac{l{nx}_{2}-l{nx}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$=$\frac{l{nx}_{1}+l{nx}_{2}}{{{x}_{1}+x}_{2}}$,
所以lnx1+lnx2=$\frac{(1+\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}})ln\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}}{\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}-1}$,
設(shè)t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$,∵x2>x1>0,∴t>1,
故lnx1+lnx2=$\frac{(1+t)lnt}{t-1}$,(t>1),
下面只需證明:當(dāng)t>1時,不等式$\frac{(1+t)lnt}{t-1}$>2成立,即不等式lnt>$\frac{2(t-1)}{t+1}$成立.
設(shè)函數(shù)m(t)=lnt-$\frac{2(t-1)}{t+1}$,t>1,
因為m′(t)=$\frac{{(t-1)}^{2}}{{t(t+1)}^{2}}$>0
所以m(t)為(1,+∞)上的增函數(shù),故m(t)>m(1)=0,
因此,當(dāng)t>1時,有l(wèi)nt>$\frac{2(t-1)}{t+1}$成立,
即lnx1+lnx2>2成立,故x1x2>e2.
點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、極值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及不等式的證明,是一道綜合題.
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A. | 1 | B. | -2 | C. | 1或-2 | D. | -1或2 |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\frac{3}{2}$ | D. | 4 |
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