11.已知函數(shù)f(x)=$\frac{m}{x}$+$\frac{1}{2}$lnx-1(m∈R)的兩個零點為x1,x2(x1<x2).
(1)求實數(shù)m的取值范圍;
(2)求證:$\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$>$\frac{2}{e}$.

分析 (1)求導(dǎo)數(shù),分類討論,利用函數(shù)f(x)=$\frac{m}{x}$+$\frac{1}{2}$lnx-1(m∈R)的兩個零點,得出$\frac{1}{2}$ln2m-$\frac{1}{2}$<0,即可求實數(shù)m的取值范圍;
(2)由題意方程m=$\frac{lnt+2}{2t}$有兩個根為t1,t2,不妨設(shè)t1=$\frac{1}{{x}_{1}}$,t2=$\frac{1}{{x}_{2}}$,要證明$\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$>$\frac{2}{e}$,即證明t1+t2>$\frac{2}{e}$,即證明h(t1)<h($\frac{2}{e}$-t2).令φ(x)=h(x)-h($\frac{2}{e}$-x),證明φ(x)<0對任意x∈(0,$\frac{1}{e}$)恒成立即可.

解答 (1)解:f′(x)=$\frac{x-2m}{2{x}^{2}}$.
①m≤0,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,不可能有兩個零點;
②m>0,f′(x)>0可解得x>2m,f′(x)<0可解得0<x<2m,
∴f(x)在(0,2m)上單調(diào)遞減,在(2m,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)min=f(2m)=$\frac{1}{2}$ln2m-$\frac{1}{2}$,
由題意,$\frac{1}{2}$ln2m-$\frac{1}{2}$<0,
∴0<m<$\frac{e}{2}$;
(2)證明:令t=$\frac{1}{x}$,f($\frac{1}{x}$)=mt-$\frac{1}{2}$lnt-1=0,
由題意方程m=$\frac{lnt+2}{2t}$有兩個根為t1,t2,不妨設(shè)t1=$\frac{1}{{x}_{1}}$,t2=$\frac{1}{{x}_{2}}$.
令h(t)=$\frac{lnt+2}{2t}$,則h′(t)=-$\frac{lnt+1}{2{t}^{2}}$,
令h′(t)>0,可得0<t<$\frac{1}{e}$,函數(shù)單調(diào)遞增;h′(t)<0,可得t>$\frac{1}{e}$,函數(shù)單調(diào)遞減.
由題意,t1>$\frac{1}{e}$>t2>0,
要證明$\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$>$\frac{2}{e}$,即證明t1+t2>$\frac{2}{e}$,即證明h(t1)<h($\frac{2}{e}$-t2).
令φ(x)=h(x)-h($\frac{2}{e}$-x),
下面證明φ(x)<0對任意x∈(0,$\frac{1}{e}$)恒成立,
φ′(x)=$\frac{-lnx-1}{2{x}^{2}}$+$\frac{-ln(\frac{2}{e}-x)-1}{2(\frac{2}{e}-x)^{2}}$,
∵x∈(0,$\frac{1}{e}$),
∴-lnx-1>0,x2<$(\frac{2}{e}-x)^{2}$,
∴φ′(x)>$\frac{-lnx(-x+\frac{2}{e})-2}{2(\frac{2}{e}-x)^{2}}$>0,
∴φ(x)在(0,$\frac{1}{e}$)上是增函數(shù),
∴φ(x)<φ($\frac{1}{e}$)=0,
∴原不等式成立.

點評 本題考查導(dǎo)數(shù)知識的綜合運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查不等式的證明.難度大.

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A.f(-n)<f(n-1)<f(n+1)B.f(n-1)<f(-n)<f(n+1)C.f(n+1)<f(-n)<f(n-1)D.f(n+1)<f(n-1)<f(-n)

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(2)求函數(shù)φ(x)=f(x)+g(x)的單調(diào)增區(qū)間;
(3)當(dāng)a=1時,記h(x)=f(x)•g(x),是否存在整數(shù)λ,使得關(guān)于x的不等式2λ≥h(x)有解?若存在,請求出λ的最小值;若不存在,請說明理由.(參考數(shù)據(jù):ln2≈0.6931,ln3≈1.0986).

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