分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)(1)求出f(x)的最大值,得到f($\frac{1}{a}$)=ln$\frac{1}{a}$-a($\frac{1}{a}$-1)=a-1-lna≤0,令F(a)=a-1-lna,根據(jù)函數(shù)的得到求出a的值即可;
(2)令F(x)=f(x)-f(2-x),(0<x<2),求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 解:(Ⅰ)f′(x)=$\frac{1}{x}$-a,(x>0),
(1)a≤0時,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)遞增;
(2)a>0時,令f′(x)>0,解得:0<x<$\frac{1}{a}$,
故f(x)在(0,$\frac{1}{a}$)遞增,在($\frac{1}{a}$,+∞)遞減;
(Ⅱ)(1)∵f(x)=lnx-a(x-1)≤0恒成立,
∴f(2)=ln2-a≤0,故a≥ln2>0,
a>0時,由(Ⅰ)得f(x)max=f($\frac{1}{a}$)=ln$\frac{1}{a}$-a($\frac{1}{a}$-1)=a-1-lna≤0,
令F(a)=a-1-lna,則F′(a)=1-$\frac{1}{a}$,
令F′(a)≥0,解得:a≥1,
故F(a)在(0,1)遞減,在(1,+∞)遞增,
故F(a)≥F(1)=0,
∴a-1-lna≥0,∵a-1-lna≤0,
∴a-1-lna=0,故a=1;
(2)不妨設(shè)x1<x2,∵f(x)=lnx-(x-1)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減,
又∵f(x1)=f(x2),∴0<x1<1<x2,
令F(x)=f(x)-f(2-x),(0<x<2),
則F′(x)=$\frac{2}{{-(x-1)}^{2}+1}$-2≥0,
∴F(x)在(0,2)遞增,
∵0<x1<1,∴F(x1)<F(1)=0,
∴f(x1)-f(2-x1)<0,f(x1)<f(2-x1),
又∵f(x1)=f(x2),∴f(x2)<f(2-x1),
∵x2>1,2-x1>1,f(x)在(1,+∞)遞減,
∴x2>2-x1,
故x1+x2>2.
點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想以及不等式的證明,是一道中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | -1 | C. | tanα | D. | -tanα |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既充分也不必要條件 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (2,-2) | B. | (-2,2) | C. | (-2,1) | D. | (3,-4) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | [0,3] | B. | [$\frac{1}{3}$,3] | C. | [$\frac{4}{3}$,4] | D. | [$\frac{1}{3}$,2] |
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