已知函數(shù)f(x)=
4x-a
1+x2
在區(qū)間[m,n]上為增函數(shù),
(I)若m=0,n=1時(shí),求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅱ)若f(m)f(n)=-4.則當(dāng)f(n)-f(m)取最小值時(shí),
(i)求實(shí)數(shù)a的值;
(ii)若P(x1,y1),Q(x2,y2)(a<x1<x2<n)是f(x)圖象上的兩點(diǎn),且存在實(shí)數(shù)x0∈(a,n)使得f′(x0)=
f(x2)-f(x1)
x2-x1
,證明:x1<x0<x2
分析:(I)由題意可得可得 f′(x)=
4(1+x2)-2x(4x-a)
(1+x2)2
=
-2(2x2-ax-2)
(1+x2)2
在區(qū)間[0,1]上恒正,故有
f′(0)≥0
f′(1)≥0
,由此求得實(shí)數(shù)a的取值范圍
(Ⅱ)(i)因?yàn)閒(n)-f(m)=f(n)+[-f(m)]≥2
f(n)[-f(m)]
=2
4
=4,當(dāng)且僅當(dāng)f(n)=-f(m)=2時(shí)等號(hào)成立,由此求得a的值.

(ii)先求得f′(x0)=
4(1-x02)
(1+x02)2
f(x2)-f(x1)
x2-x1
=
4(1-x1•x2)
(1+x12)(1+x22)
,可得
(1-x02)
(1+x02)2
=
1-x1•x2
(1+x12)(1+x22)
.欲證x1<x0<x2,先用作差法求得
(1-x02)
(1+x02)2
(1-x12)
(1+x12)2
.另一方面,根據(jù)
(1-x02)
(1+x02)2
-
(1-x12)
(1+x12)2
=
(x12-x02)[ 3+x12+x02-x12•x02]
(1+x02)(1+x12)
,可得x12-x02<0,即x1<|x0|.
同理可證x0<x2,因此x1<|x0|<x2
解答:解:(I)若m=0,n=1,由已知函數(shù)f(x)=
4x-a
1+x2
  在區(qū)間[0,1]上為增函數(shù),
可得 f′(x)=
4(1+x2)-2x(4x-a)
(1+x2)2
=
-2(2x2-ax-2)
(1+x2)2
 在區(qū)間[0,1]上恒正,
故有
f′(0)≥0
f′(1)≥0
,解得a≥0,故實(shí)數(shù)a的取值范圍為[0,+∞).
(Ⅱ)(i)因?yàn)閒(n)-f(m)=f(n)+[-f(m)]≥2
f(n)[-f(m)]
=2
4
=4,當(dāng)且僅當(dāng)f(n)=-f(m)=2時(shí)等號(hào)成立.
由f(n)=
4n-a
1+n2
,有-a=2(n-1)2≥0,得a≤0; 由f(m)=
4m-a
1+m2
,有a=2(m+1)2≥0,得a≥0;(10分)
故f(n)-f(m)取得最小值時(shí),a=0,n=1.
(ii)此時(shí),f′(x0)=
4(1-x02)
(1+x02)2
f(x2)-f(x1)
x2-x1
=
4(1-x1•x2)
(1+x12)(1+x22)
,
由f′(x0)=
f(x2)-f(x1)
x2-x1
,可得
(1-x02)
(1+x02)2
=
1-x1•x2
(1+x12)(1+x22)

欲證x1<x0<x2,先比較
(1-x02)
(1+x02)2
 與
(1-x12)
(1+x12)2
 的大。
由于 
(1-x02)
(1+x02)2
-
(1-x12)
(1+x12)2
=
1-x1•x2
(1+x12)(1+x22)
-
(1-x12)
(1+x12)2
=
(x1-x2)(2x1+x2-x12 •x2)
(1+x12)(1+x22)
=
(x1-x2)[x1(2-x1•x2) x2]
(1+x12)(1+x22)


因?yàn)?<x1<x2<1,所以0<x1x2<1,有x1(2-x1x2)+x2>0,
于是(x1-x2)[x1(2-x1x2)+x2]<0,即
(1-x02)
(1+x02)2
-
(1-x12)
(1+x12)2
<0.
另一方面,
(1-x02)
(1+x02)2
-
(1-x12)
(1+x12)2
=
(x12-x02)[ 3+x12+x02-x12•x02]
(1+x02)(1+x12)


因?yàn)?<x12x02<1,所以3+x12+x02-x12x02>0,從而x12-x02<0,即x1<|x0|.
同理可證x0<x2,因此x1<|x0|<x2
點(diǎn)評(píng):本題主要考查導(dǎo)數(shù)在研究單調(diào)性,求最值,比較大小中的應(yīng)用,屬于中檔題.
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已知函數(shù)f(x)=-
4+
1
x2
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1
an+1
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(4-
a
2
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