已知函數(shù)f(x)=
1
2
x2+lnx.
(1)求函數(shù)f(x)在[1,e]上的最大值、最小值;
(2)是否存在實(shí)數(shù)a,使函數(shù)g(x)=
1
2
x2+ax-f(x),x∈(0,e]的最小值為3,若存在求出a的值,若不存在說明理由.
(3)求證:[f′(x)]n-f′(xn)≥2n-2(n∈N*
考點(diǎn):利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
專題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(1)由f′(x)=x+
1
x
,利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能求出f(x)在[1,e]上的最大值、最小值.
(2)假設(shè)存在實(shí)數(shù)a,使g(x)=
1
2
x2+ax-f(x)=ax-lnx
(x∈(0,e])有最小值3,那么g/(x)=a-
1
x
=
ax-1
x
,由此利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能求出存在實(shí)數(shù)a=e2,使得當(dāng)x∈(0,e]時(shí)f(x)有最小值3.
(3)由[f′(x)]n-f′(xn)=(x+
1
x
n-(xn+
1
xn
),利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能證明[f′(x)]n-f′(xn)≥2n-2(n∈N*).
解答: (1)解:∵f′(x)=x+
1
x
,∴當(dāng)x∈[1,e]時(shí),f?(x)>0,
∴f(x)在[1,e]上是增函數(shù),
故f(x)min=f(1)=
1
2
,f(x)max=f(e)=
1
2
e2+1
.…(4分)
(2)解:假設(shè)存在實(shí)數(shù)a,
使g(x)=
1
2
x2+ax-f(x)=ax-lnx
(x∈(0,e])有最小值3,
那么g/(x)=a-
1
x
=
ax-1
x
…(5分)
①當(dāng)a≤0時(shí),g(x)在(0,e]上單調(diào)遞減,
g(x)min=g(e)=ae-1=3,a=
4
e
(舍去),
∴此時(shí)f(x)無最小值.
②當(dāng)0<
1
a
<e
時(shí),g(x)在(0,
1
a
)
上單調(diào)遞減,
(
1
a
,e]
上單調(diào)遞增g(x)min=g(
1
a
)=1+lna=3
,a=e2,滿足條件.
③當(dāng)
1
a
≥e
時(shí),g(x)在(0,e]上單調(diào)遞減,
g(x)min=g(e)=ae-1=3,a=
4
e
(舍去),
∴此時(shí)f(x)無最小值.
綜上,存在實(shí)數(shù)a=e2,使得當(dāng)x∈(0,e]時(shí)f(x)有最小值3.…(9分)
(3)證明:∵x>0,∴[f′(x)]n-f′(xn)=(x+
1
x
n-(xn+
1
xn
),
當(dāng)n=1時(shí),不等式顯然成立;
當(dāng)n≥2時(shí),有[f′(x)]n-f′(xn)=
C
1
n
xn-1
1
x
+
C
2
n
xn-2+…+
C
n-1
n
x•
1
xn-1

=
C
1
n
xn-2+
C
2
n
xn-4+…+
C
n-1
n
1
xn-2

=
1
2
[
C
1
n
xn-2+
1
xn-2
)+
C
2
n
(xn-4+
1
xn-4
)
+…+
C
n-1
n
(
1
xn-2
+xn-2)
]
1
2
(
2C
1
n
+2
C
2
n
+…+2
C
n-1
n
)
=2n-2,
∴[f′(x)]n-f′(xn)≥2n-2(n∈N*).…(14分)
點(diǎn)評:本題考查函數(shù)的最值的求法,考查實(shí)數(shù)值的求法,考查不等式的證明,解題時(shí)要注意導(dǎo)數(shù)性質(zhì)、構(gòu)造法和分類討論思想的合理運(yùn)用.
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若不等式組
x2-x-2>0
2x2+(5+2k)x+5k<0
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A、[-3,2)
B、[-1,2)
C、[0,2)
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3-|x|
的定義域?yàn)榧螧.則求 
(Ⅰ)A∩B;
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