分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過(guò)討論a的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出函數(shù)的極值即可;
(Ⅱ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),假設(shè)結(jié)論不成立,得到ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{2\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-2}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$,令t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,構(gòu)造函數(shù)u(t)=lnt-$\frac{2t-2}{t+1}$(0<t<1),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性判斷即可.
解答 解:(Ⅰ)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),∵a=b∴f(x)=alnx+a(x2-3x+2)
∴f′(x)=$\frac{a}{x}$+a(2x-3),∴f′(x)=$\frac{a}{x}$+a(2x-3)=$\frac{a(x-1)(2x-1)}{x}$,
①當(dāng)a=0時(shí),f(x)=0,所以函數(shù)f(x)無(wú)極值;
②當(dāng)a>0時(shí),f(x)在(0,$\frac{1}{2}$)和(1,+∞)單調(diào)遞增,在($\frac{1}{2}$,1)單調(diào)遞減,
∴f(x)的極大值為f($\frac{1}{2}$)=-aln2+$\frac{3}{4}$a,f(x)的極小值為f(1)=0;
③當(dāng)a<0時(shí),f(x)在(0,$\frac{1}{2}$)和(1,+∞)單調(diào)遞減,在($\frac{1}{2}$,1)單調(diào)遞增,
∴f(x)的極小值為f($\frac{1}{2}$)=-aln2+$\frac{3}{4}$a,f(x)的極大值為f(1)=0;
綜上所述:
當(dāng)a=0時(shí),函數(shù)f(x)無(wú)極值;
當(dāng)a>0時(shí),函數(shù)f(x)的極大值為-alna,函數(shù)f(x)的極小值為0;
當(dāng)a<0時(shí),函數(shù)f(x)的極小值為-alna,函數(shù)f(x)的極大值為0.…(5分)
(Ⅱ)g(x)=2lnx-x2-λx,g′(x)=$\frac{2}{x}$-2x-λ,
假設(shè)結(jié)論不成立,
則有$\left\{\begin{array}{l}{2l{nx}_{1}{{-x}_{1}}^{2}-{λx}_{1}=2l{nx}_{2}{{-x}_{2}}^{2}-{λx}_{2}①}\\{{x}_{1}{+x}_{2}={2x}_{0},②}\\{\frac{2}{{x}_{0}}-{2x}_{0}-λ=0,③}\end{array}\right.$,
由①,得$2ln\frac{x_1}{x_2}-({x_1}^2-{x_2}^2)-λ({x_1}-{x_2})=0$,∴$λ=2\frac{{ln\frac{x_1}{x_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}-2{x_0}$,
由③,得$λ=\frac{2}{x_0}-2{x_0}$,∴$\frac{{ln\frac{x_1}{x_2}}}{{{x_1}-{x_2}}}=\frac{1}{x_0}$,即ln$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$=$\frac{2\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}-2}{\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}+1}$.④
令t=$\frac{{x}_{1}}{{x}_{2}}$,不妨設(shè)x1<x2,u(t)=lnt-$\frac{2t-2}{t+1}$(0<t<1),則u′(t)=$\frac{{(t-1)}^{2}}{{t(t+1)}^{2}}$>0,
∴u(t)在0<t<1上增函數(shù),u(t)<u(1)=0,∴④式不成立,與假設(shè)矛盾.
∴g′(x0)≠0. …(12分)
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,考查分類(lèi)討論思想,是一道綜合題.
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A. | a=2 | B. | a≤2 | C. | a=--2 | D. | a≤--2 |
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A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $1-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ |
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A. | 18 | B. | 27 | C. | 36 | D. | 45 |
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