分析 (1)當(dāng)a=2,b=-2時(shí),對(duì)f(x)求導(dǎo),利用導(dǎo)函數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性即可;
(2)函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,轉(zhuǎn)化為f(x)=0在(0,+∞)有兩個(gè)不同的解x1,x2,即x1,x2是ax2+(b-1)x+1=0在(0,+∞)內(nèi)的兩個(gè)不同解.
解答 解:(1)f‘(x)=2x-3+$\frac{1}{x}$=$\frac{2{x}^{2}-3x+1}{x}$(x>0),
由f'(x)=0得x=$\frac{1}{2}$ 或x=1,.
∴當(dāng)x>1或0<x<$\frac{1}{2}$ 時(shí),f'(x)>0,
當(dāng)$\frac{1}{2}$<x<1時(shí)f'(x)<0,
∴($\frac{1}{2}$,1)是函數(shù)f(x)的減區(qū)間,(0,$\frac{1}{2}$)和(1,+∞)是f(x)的增區(qū)間;
(2)∵函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,∴f(x)=0在(0,+∞)有兩個(gè)不同的解x1,x2,
.∵f(x)=ax+(b-1)+$\frac{1}{x}$=$\frac{a{x}^{2}+(b-1)x+1}{x}$,
∴x1,x2是ax2+(b-1)x+1=0在(0,+∞)內(nèi)的兩個(gè)不同解,
設(shè)h(x)=ax2+(b-1)x+1,則該函數(shù)有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2,
∵0<x1<2<x2<4,∴$\left\{\begin{array}{l}{h(0)>0}\\{h(2)<0}\\{h(4)>0}\end{array}\right.$ 即$\left\{\begin{array}{l}{4a+2(b-1)+1<0}\\{16a+4(b-1)+1>0}\end{array}\right.$,
∴$\frac{3}{4}$-4a<b<$\frac{1}{2}$-2a,即$\frac{3}{4}$-4a<$\frac{1}{2}$-2a得a>$\frac{1}{8}$,
∴b<$\frac{1}{2}$-2a<4a-2a=2a,∴b<2a得證;
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性,以及導(dǎo)數(shù)零點(diǎn)與極值點(diǎn)之間關(guān)系,屬中等題.
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A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | (-$\frac{1}{32}$,0) | B. | (-2,0) | C. | ($\frac{1}{32}$,0) | D. | (0,-2) |
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