分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),得到k1+k2=2lna-a2+1,令g(x)=2lnx-x2+1,(x>0),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證出g(x)<0,從而證出結(jié)論;
(2)作差得到f′$(\frac{{x}_{1}{+x}_{2}}{2})$-f′(x0)=ln$(\frac{{a}^{2}+1}{2})$+$\frac{2}{{a}^{2}+1}$-1,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性判斷即可得到$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$>x0,同理得到$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$<x0即可得到結(jié)論.
解答 解:(1)由(x-a)ln(ax)=0,解得:x1=$\frac{1}{a}$,x2=a,
∴f′(x)=ln(ax)-$\frac{a}{x}$+1,
∴k1=f′(x1)=f′($\frac{1}{a}$)=-a2+1,k2=f′(x2)=f′(a)=2lna,
故k1+k2=2lna-a2+1,
令g(x)=2lnx-x2+1,(x>0),則g′(x)=$\frac{2(1-x)(1+x)}{x}$,
令g′(x)>0,解得:x<1,令g′(x)<0,解得:x>1,
∴g(x)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減,
∴x>0且x≠1時(shí),g(x)<g(1)=0,
故:k1+k2<0;
(2)令g(x)=f′(x)=ln(ax)-$\frac{a}{x}$+1,g′(x)=$\frac{1}{x}$+$\frac{a}{x^{2}}$>0,
∴f′(x)在(0,+∞)遞增,
f′$(\frac{{x}_{1}{+x}_{2}}{2})$-f′(x0)=ln$(\frac{{a}^{2}+1}{2})$+$\frac{2}{{a}^{2}+1}$-1,
令h(x)=lnx+$\frac{1}{x}$-1,(x>0),則h′(x)=$\frac{x-1}{{x}^{2}}$,
令h′(x)>0,解得:x>1,令h′(x)<0,解得:0<x<1,
∴h(x)在(0,1)遞減,在(1,+∞)遞增,
∴h(x)≥h(1)=0,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)“=”成立,
∵$\frac{{a}^{2}+1}{2}$>$\frac{1}{2}$且$\frac{{a}^{2}+1}{2}$≠1,
∴h$(\frac{{a}^{2}+1}{2})$=ln$(\frac{{a}^{2}+1}{2})$+$\frac{2}{{a}^{2}+1}$-1>0,
∴f′$(\frac{{x}_{1}{+x}_{2}}{2})$-f′(x0)>0,即f′$(\frac{{x}_{1}{+x}_{2}}{2})$>f′(x0),
∵f′(x)在(0,+∞)遞增,∴$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$>x0,
f′($\sqrt{{{x}_{1}x}_{2}}$)-f′(x0)=f′(1)-f′(x0)=lna-a+1,
由h(x)≥h(1)=0,得:lnx≥1-$\frac{1}{x}$,ln$\frac{1}{x}$≥1-x,
∴l(xiāng)nx-x+1≤0,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)“=”成立,
∵a>0且a≠1,∴l(xiāng)na-a+1<0,
∴f′($\sqrt{{{x}_{1}x}_{2}}$)-f′(x0)<0,即f′($\sqrt{{{x}_{1}x}_{2}}$)<f′(x0),
∵f′(x)在(0,+∞)遞增,
∴$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$<x0
綜上,$\sqrt{{x}_{1}{x}_{2}}$<x0<$\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及不等式的證明,考查轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.
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A. | (5,7) | B. | (1,$\sqrt{7}$) | C. | (1,$\sqrt{7}$)∪(5,7) | D. | ($\sqrt{7}$,5) |
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A. | 3π | B. | 5π | C. | 9π | D. | 12π |
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A. | -$\frac{12}{25}$ | B. | -$\frac{24}{25}$ | C. | $\frac{12}{25}$ | D. | $\frac{24}{25}$ |
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