20.已知函數(shù)f(x)=lnx.
(1)證明:當x>1時,$x+1-\frac{{2({x-1})}}{f(x)}>0$;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)+x-ax2有兩個零點x1,x2(x1<x2,a>0),證明:$g'({\frac{{{x_1}+2{x_2}}}{3}})<1-a$.

分析 (1)欲證$x+1-\frac{{2({x-1})}}{f(x)}>0$,需證$K(x)=lnx-\frac{{2({x-1})}}{x+1}>0$,由此利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能證明當x>1時,$x+1-\frac{{2({x-1})}}{f(x)}>0$.
(2)取$x=\frac{x_2}{x_1}⇒$$\frac{{{x_1}-{x_2}}}{{ln{x_1}-ln{x_2}}}<\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$,得到$g'({\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}})=\frac{2}{{{x_1}+{x_2}}}-$[a(x1+x2)-1]<0.g'(x)在(0,+∞)上遞減,進而$a=\frac{lnx+x}{x^2}=h(x)$,$h'(x)=\frac{1-x-2lnx}{x^3}$,令s(x)=1-x-2lnx,利用導(dǎo)數(shù)性質(zhì)能證明$g'({\frac{{{x_1}+2{x_2}}}{3}})<1-a$.

解答 證明:(1)欲證$x+1-\frac{{2({x-1})}}{f(x)}>0$,
需證$K(x)=lnx-\frac{{2({x-1})}}{x+1}>0$,
∵$K'(x)=\frac{{{{({x-1})}^2}}}{{x{{({x+1})}^2}}}>0$,
∴K(x)在(1,+∞)上遞增,
∴K(x)>K(1)=0,
∴當x>1時,$x+1-\frac{{2({x-1})}}{f(x)}>0$.
(2)∵x>1,$lnx>\frac{{2({x-1})}}{x+1}$,
取$x=\frac{x_2}{x_1}⇒$$\frac{{{x_1}-{x_2}}}{{ln{x_1}-ln{x_2}}}<\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$.
∴$\left\{\begin{array}{l}ln{x_1}+{x_1}-ax_1^2=0\\ ln{x_2}+{x_2}-ax_2^2=0\end{array}\right.⇒$$\frac{{{x_1}-{x_2}}}{{ln{x_1}-ln{x_2}}}$=$\frac{1}{{a({{x_1}+{x_2}})}}<\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$
$⇒\frac{2}{{{x_1}+{x_2}}}-[{a({{x_1}+{x_2}})-1}]<0$.
$g'(x)=\frac{1}{x}+1-2ax$,$g'({\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}})=\frac{2}{{{x_1}+{x_2}}}-$[a(x1+x2)-1]<0.
$g''(x)=-\frac{1}{x^2}-2a<0$,g'(x)在(0,+∞)上遞減,
∵$\frac{{{x_1}+2{x_2}}}{3}>\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$,
故$g'({\frac{{{x_1}+2{x_2}}}{3}})<g'({\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}})<0$lnx+x-ax2=0,
∴$a=\frac{lnx+x}{x^2}=h(x)$,$h'(x)=\frac{1-x-2lnx}{x^3}$,
令s(x)=1-x-2lnx,由題意知s(x)在(0,+∞)遞減,s(1)=0,
0<x<1,s(x)>0,h(x)↑,x>1,s(x)<0,h(x)↓,
∴h(x)≤h(1),x>1,h(x)>0,x→0,h(x)→-∞,
要合題意,如圖,0<a<1,1-a>0,右大于左,
∴$g'({\frac{{{x_1}+2{x_2}}}{3}})<1-a$.

點評 本題考查導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用等基礎(chǔ)知識,考查考查推理論證能力、運算求解能力、抽象概括能力,考查轉(zhuǎn)化化歸思想、分類討論思想、函數(shù)與方程思想,考查創(chuàng)新意識、應(yīng)用意識,是中檔題.

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