分析 (1)求導數(shù),利用導數(shù)的幾何意義能求出實數(shù)a的值.
(2)求出g(x1)-g(x2)=ln $\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{2}$($\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$),通過換元得到g(x1)-g(x2)>0,得到0<$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$≤$\frac{1}{2}$,從而求出b的范圍即可.
解答 解:(1)∵f(x)=x+alnx,
∴f′(x)=1+$\frac{a}{x}$,
∵f(x)在x=1處的切線l與直線x+2y=0垂直,
∴k=f′(x)|x=1=1+a=2,
解得a=1.
(2)∵g(x)=lnx+$\frac{1}{2}$x2-(b-1)x,
∴g′(x)=$\frac{{x}^{2}-(b-1)x+1}{x}$=0,∴x1+x2=b-1,x1x2=1
∴g(x1)-g(x2)=ln $\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{1}{2}$($\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$-$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)
∵0<x1<x2,
∴設t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,0<t<1,
令h(t)=lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$),0<t<1,
則h′(t)=-$\frac{{(t-1)}^{2}}{{2t}^{2}}$<0,
∴h(t)在(0,1)上單調遞減,
∴h(t)>h(1)=0,
∴g(x1)-g(x2)>0,
若|g(x1)-g(x2)|≥$\frac{3}{4}$-ln2,
即g(x1)-g(x2)≥$\frac{3}{4}$-ln2,
即lnt-$\frac{1}{2}$(t-$\frac{1}{t}$)≥$\frac{3}{4}$-ln2,
∴0<t≤$\frac{1}{2}$,
∴0<$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$≤$\frac{1}{2}$,
由x1•x2=1,得:x2=$\frac{1}{{x}_{1}}$,
∴${{x}_{1}}^{2}$≤$\frac{1}{2}$,0<x1≤$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
而x1+x2=b-1即x1+$\frac{1}{{x}_{1}}$=b-1,
∴b=$\frac{1}{{x}_{1}}$+x1+1,(0<x1<$\frac{\sqrt{2}}{2}$),
令p(x)=x+$\frac{1}{x}$+1,(0<x<$\frac{\sqrt{2}}{2}$),
p′(x)=1-$\frac{1}{{x}^{2}}$=$\frac{{x}^{2}-1}{{x}^{2}}$<0,
p(x)在(0,$\frac{\sqrt{2}}{2}$)遞減,
∴p(x)>p($\frac{\sqrt{2}}{2}$)=1+$\frac{3\sqrt{2}}{2}$,
故b>1+$\frac{3\sqrt{2}}{2}$.
點評 本題考查切線方程問題,考查函數(shù)的單調性、最值問題,考查換元思想,解題時要認真審題,注意導數(shù)性質的合理運用.
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A. | $\sqrt{5}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $\sqrt{2}$ | D. | 1 |
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A. | (-∞,-1] | B. | (-∞,0] | C. | (-∞,1] | D. | $(-∞,\frac{1}{2}]$ |
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