分析 (1)由f(x)=ex-ax+a,知f′(x)=ex-a,再由a的符號(hào)進(jìn)行分類討論,能求出f(x)的單調(diào)區(qū)間,然后根據(jù)交點(diǎn)求出a的取值范圍;
(2)由x1、x2的關(guān)系,求出${f}^{′}(\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2})$<0,然后再根據(jù)f′(x)=ex-a的單調(diào)性,利用不等式的性質(zhì),問題得以證明.
解答 (1)解:f'(x)=ex-a.
若a≤0,則f'(x)>0,則函數(shù)f(x)是單調(diào)增函數(shù),這與題設(shè)矛盾.
∴a>0,令f'(x)=0,則x=lna.
當(dāng)x<lna時(shí),f'(x)<0,f(x)是單調(diào)減函數(shù);x>lna時(shí),f'(x)>0,f(x)是單調(diào)增函數(shù);
于是當(dāng)x=lna時(shí),f(x)取得極小值.
∵函數(shù)f(x)=ex-ax+a(a∈R)的圖象與x軸交于兩點(diǎn)A(x1,0),B(x2,0)(x1<x2),
∴f(lna)=a(2-lna)<0,
即a>e2.此時(shí),存在1<lna,f(1)=e>0;存在3lna>lna,f(3lna)=a3-3alna+a>a3-3a2+a>0,
又f(x)在R上連續(xù),故a>e2為所求取值范圍.
(2)證明:∵$\left\{\begin{array}{l}{{e}^{{x}_{1}}-a{x}_{1}+a=0}\\{{e}^{{x}_{2}}-a{x}_{2}+a=0}\end{array}\right.$,兩式相減得a=$\frac{{e}^{{x}_{2}}-{e}^{{x}_{1}}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$.
記$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{2}$=t,則${f}^{′}(\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2})$=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-$\frac{{e}^{{x}_{2}}-{e}^{{x}_{1}}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$=$\frac{{e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}}{2t}$[2t-(et-e-t)],
設(shè)g(t)=2t-(et-e-t),則g′(t)=2-(et+e-t)<0,
∴g(t)是單調(diào)減函數(shù),
則有g(shù)(t)<g(0)=0,而$\frac{{e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}}{2t}$>0,∴${f}^{′}(\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2})$<0.
又f'(x)=ex-a是單調(diào)增函數(shù),且$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$>$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$,
∴f′($\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$)<0.
點(diǎn)評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、換元法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
P(K2≥k) | 0.5 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.535 | 7.879 | 10.828 |
A. | 1個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 3個(gè) | D. | 4個(gè) |
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