分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),計算f′(1),f(1),代入切線方程即可;
(2)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于導(dǎo)函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(3)由于f(x)的圖象與x軸交于兩個不同的點A(x1,0),B(x2,0),可得方程2lnx-x2+ax=0的兩個根為x1,x2,得到a=(x1+x2)-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,可得f′( $\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}$)=$\frac{4}{{{x}_{1}+x}_{2}}$-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,經(jīng)過變形只要證明 $\frac{2{(x}_{2}{-x}_{1})}{{{x}_{1}+x}_{2}}$+ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$<0,通過換元再利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性即可得.
解答 解:(1)a=1時,f(x)=2lnx-x2+x,
f′(x)=$\frac{2}{x}$-2x+1,f′(1)=1,f(1)=0,
故切線方程是:y=x-1;
(2)f′(x)=$\frac{-{2x}^{2}+x+2}{x}$,(x>0),
令g(x)=-2x2+x+2.則△=a2+16>0,
令f′(x)>0,解得:x<$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}+16}}{4}$<0(舍),或x>$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}+16}}{4}$,
令f′(x)<0,解得:0<x<$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}+16}}{4}$,
∴f(x)在$(0,\frac{{a+\sqrt{{a^2}+16}}}{4})$遞減,在$(\frac{{a+\sqrt{{a^2}+16}}}{4},+∞)$遞增;
(3)∵f(x)的圖象與x軸交于兩個不同的點A(x1,0),B(x2,0),
∴方程2lnx-x2+ax=0的兩個根為x1,x2,則 $\left\{\begin{array}{l}{2l{nx}_{1}{{-x}_{1}}^{2}+{ax}_{1}=0}\\{2l{nx}_{2}{{-x}_{2}}^{2}+{ax}_{2}=0}\end{array}\right.$,
兩式相減得a=(x1+x2)-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,
又f(x)=2lnx-x2+ax,f′(x)=$\frac{2}{x}$-2x+a,
則f′($\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}$)=$\frac{4}{{{x}_{1}+x}_{2}}$-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,
下證 $\frac{4}{{{x}_{1}+x}_{2}}$-$\frac{2(l{nx}_{1}-l{nx}_{2})}{{{x}_{1}-x}_{2}}$<0(*),
即證明 $\frac{2{(x}_{2}{-x}_{1})}{{{x}_{1}+x}_{2}}$+ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$<0,
令t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,∵0<x1<x2,∴0<t<1,
即證明u(t)=$\frac{2(1-t)}{t+1}$+lnt<0在0<t<1上恒成立.
∵u′(t)=$\frac{-2(t+1)-2(1-t)}{{(t+1)}^{2}}$+$\frac{1}{t}$=$\frac{1}{t}$-$\frac{4}{{(t+1)}^{2}}$=$\frac{{(t-1)}^{2}}{{t(t+1)}^{2}}$,
又0<t<1,
∴u′(t)>0,
∴u(t)在(0,1)上是增函數(shù),則u(t)<u(1)=0,
從而知$\frac{2{(x}_{2}{-x}_{1})}{{{x}_{1}+x}_{2}}$+ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$<0,
故(*)式<0,即f′($\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}$)<0成立.
點評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義、切線的方程、方程實數(shù)根的個數(shù)轉(zhuǎn)化為圖象的交點,考查了推理能力和計算能力,屬于難題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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