5.已知函數(shù)f(x)=2lnx-x2+ax(a∈R).
(Ⅰ)當a=0時,求f(x)的單調區(qū)間;
(Ⅱ)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+m在$[\frac{1}{e},\;\;e]$上有兩個零點,求實數(shù)m的取值范圍;
(Ⅲ)若函數(shù)f(x)的圖象與x軸有兩個不同的交點A(x1,0),B(x2,0),且0<x1<x2,求證:$f'(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2})<0$(其中f′(x)是f(x)的導函數(shù))

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導數(shù),解關于導函數(shù)的不等式,求出函數(shù)的單調區(qū)間即可;
(Ⅱ)求出函數(shù)的導數(shù),得到函數(shù)的單調性,求出g(x)的最大值和最小值,得到關于m的不等式組,解出即可;
(Ⅲ)問題掌握證明$\frac{{2({x_2}-{x_1})}}{{{x_1}+{x_2}}}+ln\frac{x_1}{x_2}<0$,令$t=\frac{x_1}{x_2}$,即證明$u(t)=\frac{2(1-t)}{t+1}+lnt<0$在0<t<1上恒成立,根據(jù)函數(shù)的單調性證明即可.

解答 解:(I)f(x)的定義域為(0,+∞)當a=0時,f(x)=2lnx-x2,
$f'(x)=\frac{2}{x}-2x=\frac{{-2({x^2}-1)}}{x}=\frac{-2(x+1)(x-1)}{x}$…(1分)
由f'(x)>0得0<x<1由f'(x)<0得x>1,
∴f(x)的單調增區(qū)間為(0,1),單調減區(qū)間為(1,+∞)…(3分)
(Ⅱ)g(x)=2lnx-x2+m,則$g'(x)=\frac{2}{x}-2x=\frac{-2(x+1)(x-1)}{x}$,
∵$x∈[\frac{1}{e},e]$,故g'(x)=0時,x=1.
當$\frac{1}{e}<x<1$時,g'(x)>0;當1<x<e時,g'(x)<0.
故g(x)在x=1處取得極大值g(1)=m-1.(5分)
又$g(\frac{1}{e})=m-2-\frac{1}{e^2}$,g(e)=m+2-e2,
$g(e)-g(\frac{1}{e})=4-{e^2}+\frac{1}{e^2}<0$,則$g(e)<g(\frac{1}{e})$,
∴g(x)在$[\frac{1}{e},e]$上的最小值是g(e).(6分)
g(x)在$[\frac{1}{e},e]$上有兩個零點的條件是$\left\{\begin{array}{l}g(1)=m-1>0\\ g(\frac{1}{e})=m-2-\frac{1}{e^2}≤0\end{array}\right.$,
解得$1<m≤2+\frac{1}{e^2}$,
∴實數(shù)m的取值范圍是$(1,2+\frac{1}{e^2}]$.(8分)
(Ⅲ)∵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$\left\{\begin{array}{l}2ln{x_1}-x_1^2+a{x_1}=0\\ 2ln{x_2}-x_2^2+a{x_2}=0\end{array}\right.$,兩式相減得$a=({x_1}+{x_2})-\frac{{2(ln{x_1}-ln{x_2})}}{{{x_1}-{x_2}}}$.
又f(x)=2lnx-x2+ax,$f'(x)=\frac{2}{x}-2x+a$,
則$f'(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2})=\frac{4}{{{x_1}+{x_2}}}-({x_1}+{x_2})+a$=$\frac{4}{{{x_1}+{x_2}}}-\frac{{2(ln{x_1}-ln{x_2})}}{{{x_1}-{x_2}}}$.
下證$\frac{4}{{{x_1}+{x_2}}}-\frac{{2(ln{x_1}-ln{x_2})}}{{{x_1}-{x_2}}}<0$(*),
即證明$\frac{{2({x_2}-{x_1})}}{{{x_1}+{x_2}}}+ln\frac{x_1}{x_2}<0$,$t=\frac{x_1}{x_2}$,
∵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.(10分)
∵$u'(t)=\frac{-2(t+1)-2(1-t)}{{{{(t+1)}^2}}}+\frac{1}{t}=\frac{1}{t}-\frac{4}{{{{(t+1)}^2}}}=\frac{{{{(t-1)}^2}}}{{t{{(t+1)}^2}}}$,
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….(12分)

點評 本題考查了函數(shù)的單調性、最值問題,考查導數(shù)的應用以及函數(shù)恒成立問題,是一道綜合題.

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