分析 (1)利用導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算法則得出f′(x),分a=2,0<a<2,a>2討論起單調(diào)性,分別解出f′(x)>0與f′(x)<0的區(qū)間即可得出單調(diào)區(qū)間.
(2)先求直線l為函數(shù)的圖象上一點(diǎn)A(x0,y0)處的切線方程,再設(shè)直線l與曲線y=g(x)=ex相切于點(diǎn)(x1,${e}^{{x}_{1}}$),進(jìn)而可得lnx0=$\frac{{x}_{0}+1}{{x}_{0}-1}$,再證明在區(qū)間(1,+∞)上x0存在且唯一即可.
解答 解:(1)∵f(x)=$\frac{1}{2}$x2-ax+(a-1)lnx,a>1,x>0
∴f′(x)=x-a+$\frac{a-1}{x}$=$\frac{{x}^{2}-ax+a-1}{x}$=$\frac{(x-1)[x-(a-1)]}{x}$,
①當(dāng)a-1>1時(shí),即a>2時(shí),當(dāng)f′(x)>0,解得0<x<1,或x>a-1,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)f′(x)<0,解得1<x<a-1,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,
②當(dāng)a-1=1,即a=2時(shí),f′(x)≥0恒成立,即f(x)在(0,+∞)單調(diào)性遞增,
③當(dāng)a-1<1時(shí),即0<a<2時(shí),當(dāng)f′(x)>0,解得0<x<a-1,或x>1,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)f′(x)<0,解得a-1<x<1,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,
綜上所述:當(dāng)a>2時(shí),f(x)在(0,1),(a-1,+∞)單調(diào)遞增,在(1,a-1)單調(diào)性遞減,
當(dāng)a=2時(shí),f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增
當(dāng)1<a<2時(shí),f(x)在(0,a-1),(1,+∞)單調(diào)遞增,在(a-1,1)單調(diào)遞減,
(2)∵f(x)=lnx,
∴f′(x)=$\frac{1}{x}$.
∴f′(x0)=$\frac{1}{{x}_{0}}$.
∴切線l的方程為y-lnx0=$\frac{1}{{x}_{0}}$(x-x0)
即y=$\frac{1}{{x}_{0}}$x+lnx0-1,①
設(shè)直線l與曲線y=g(x)相切于點(diǎn)(x1,${e}^{{x}_{1}}$),
∵g'(x)=ex,∴${e}^{{x}_{1}}$=$\frac{1}{{x}_{0}}$,
∴x1=-lnx0.
∴直線l也為y-$\frac{1}{{x}_{0}}$=$\frac{1}{{x}_{0}}$(x+lnx0),
即y=$\frac{1}{{x}_{0}}$x+$\frac{ln{x}_{0}}{{x}_{0}}$+$\frac{1}{{x}_{0}}$,②,
由①②得lnx0-1=$\frac{ln{x}_{0}}{{x}_{0}}$+$\frac{1}{{x}_{0}}$,
∴l(xiāng)nx0=$\frac{{x}_{0}+1}{{x}_{0}-1}$,
下證:在區(qū)間(1,+∞)上x0存在且唯一.
由(1)可知,f(x)=lnx-$\frac{x+1}{x-1}$在區(qū)間(1,+∞)上遞增.
又f(e)=-$\frac{2}{e-1}$<0,f(e2)=$\frac{{e}^{2}-3}{{e}^{2}-1}$>0,
結(jié)合零點(diǎn)存在性定理,說明方程f(x)=0必在區(qū)間(e,e2)上有唯一的根,這個(gè)根就是所求的唯一x0.
點(diǎn)評(píng) 本題以函數(shù)為載體,考查導(dǎo)數(shù)知識(shí)的運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查曲線的切線,同時(shí)考查零點(diǎn)存在性定理,綜合性比較強(qiáng).
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A. | $\frac{3}{8}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{5}{8}$ | D. | $\frac{3}{4}$ |
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A. | $\frac{3}{5}{,^{\;}}\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{3}{5}{,^{\;}}\frac{3}{5}$ | C. | $\frac{1}{2}{,^{\;}}\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{3}{5}{,^{\;}}\frac{2}{5}$ |
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A. | 3 | B. | 2 | C. | 1 | D. | -$\frac{3}{4}$ |
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