14.已知函數(shù)f(x)=lnx-mx(m∈R),g(x)=2f(x)+x2,h(x)=lnx-cx2-bx.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)當(dāng)$m≥\frac{{3\sqrt{2}}}{2}$時,g(x)的兩個極值點為x1,x2(x1<x2).
①證明:$0<\frac{x_1}{x_2}≤\frac{1}{2}$;
②若x1,x2恰為h(x)的零點,求$y=({x_1}-{x_2})h'(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2})$的最小值.

分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論m的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(2)①求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),令$\frac{x_1}{x_2}=t$(0<t<1),得$t+\frac{1}{t}+2={m^2}$,從而證出結(jié)論;
②根據(jù)$ln{x_1}-c{x_1}^2-b{x_1}=0$,$ln{x_2}-c{x_2}^2-b{x_2}=0$,兩式相減得$ln\frac{x_1}{x_2}-c({x_1}-{x_2})({x_1}+{x_2})-b({x_1}-{x_2})=0$,令$\frac{x_1}{x_2}=t$($0<t≤\frac{1}{2}$),$G(t)=2•\frac{t-1}{t+1}-lnt$,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出函數(shù)的最小值即可.

解答 解:(1)∵函數(shù)f(x)=lnx-mx,∴$f'(x)=\frac{1}{x}-m=\frac{1-mx}{x}$,x>0;
當(dāng)m>0時,由1-mx>0解得$x<\frac{1}{m}$,即當(dāng)$0<x<\frac{1}{m}$時,f'(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;
由1-mx<0解得$x>\frac{1}{m}$,即當(dāng)$x>\frac{1}{m}$時,f'(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)m≤0時,1-mx>0,故f'(x)>0,即f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
∴當(dāng)m>0時,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為$(0,\frac{1}{m})$,單調(diào)減區(qū)間為$(\frac{1}{m},+∞)$;
當(dāng)m≤0時,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞).
(2)①g(x)=2f(x)+x2=2lnx-2mx+x2,則$g'(x)=\frac{{2({x^2}-mx+1)}}{x}$,
∴g'(x)的兩根x1,x2即為方程x2-mx+1=0的兩根;
又∵$m≥\frac{{3\sqrt{2}}}{2}$,∴△=m2-4>0,x1+x2=m,x1x2=1
令$\frac{x_1}{x_2}=t$(0<t<1),由${({x_1}+{x_2})^2}={m^2}$,得${x_1}^2+{x_2}^2+2{x_1}{x_2}={m^2}$,
因為x1x2=1,兩邊同時除以x1x2,得$t+\frac{1}{t}+2={m^2}$,且$m≥\frac{{3\sqrt{2}}}{2}$,
故$t+\frac{1}{t}≥\frac{5}{2}$,解得$t≤\frac{1}{2}$或t≥2,∴$0<t≤\frac{1}{2}$,即$0<\frac{x_1}{x_2}≤\frac{1}{2}$.
②∵x1,x2為h(x)=lnx-cx2-bx的零點,
∴$ln{x_1}-c{x_1}^2-b{x_1}=0$,$ln{x_2}-c{x_2}^2-b{x_2}=0$,
兩式相減得$ln\frac{x_1}{x_2}-c({x_1}-{x_2})({x_1}+{x_2})-b({x_1}-{x_2})=0$,
∵$h'(x)=\frac{1}{x}-2cx-b$,
∴$y=({x_1}-{x_2})[{\frac{2}{{{x_1}+{x_2}}}-c({x_1}+{x_2})-b}]$=$\frac{{2({x_1}-{x_2})}}{{{x_1}+{x_2}}}-ln\frac{x_1}{x_2}=2•\frac{{\frac{x_1}{x_2}-1}}{{\frac{x_1}{x_2}+1}}-ln\frac{x_1}{x_2}$,
令$\frac{x_1}{x_2}=t$($0<t≤\frac{1}{2}$),$G(t)=2•\frac{t-1}{t+1}-lnt$,
則$G'(t)=\frac{{-{{(t-1)}^2}}}{t(t+1)}<0$,y=G(t)在$(0,\frac{1}{2}]$上是減函數(shù),
∴$G{(t)_{min}}=G(\frac{1}{2})=-\frac{2}{3}+ln2$,
即$y=({x_1}-{x_2})h'(\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2})$的最小值為$-\frac{2}{3}+ln2$.

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、轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.

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