分析 (1)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),解關(guān)于a的方程,求出a的值,檢驗(yàn)即可;
(2)①求出F(x)的導(dǎo)數(shù),結(jié)合函數(shù)的極值的個(gè)數(shù)以及二次函數(shù)的性質(zhì)求出a的范圍即可;
②求出s的范圍,問(wèn)題轉(zhuǎn)化為證明lns-$\frac{{s}^{2}}{2}$-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{s}$>0,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 解:(1)f′(x)=lnx-ax+x($\frac{1}{x}$-a)=lnx-2ax+1--------------(1分)
f′(1)=1-2a,因?yàn)橹本3x-y-1=0的斜率為3,
所以1-2a=3,解得a=-1,--(2分)
經(jīng)檢驗(yàn)a=-1時(shí),曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線3x-y-1=0平行,
所以a=-1------------------------------(3分)
(2)①因?yàn)镕(x)=lnx-2ax+1+$\frac{1}{2}$x2,
所以,F(xiàn)′(x)=$\frac{{x}^{2}-2ax+1}{x}$------------------(4分)
若函數(shù)F(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)s、t,s<t,
即h(x)=x2-2ax+1在(0,+∞)首先要存在兩個(gè)相異零點(diǎn)s、t,
由 h(x)=x2-2ax+1的系數(shù)可知 st=1>0,
所以,$\left\{\begin{array}{l}{△={4a}^{2}-4>0}\\{s+t=2a>0}\end{array}\right.$,所以a>1,
當(dāng)0<x<s或x>t時(shí),F(xiàn)′(x)>0,當(dāng)s<x<t時(shí)F′(x)<0,
所以F(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)s、t
所以,若函數(shù)F(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)a的取值范圍為(1,+∞)-----------(6分)
②由前所述,易知s=a-$\sqrt{{a}^{2}-1}$=$\frac{1}{a+\sqrt{{a}^{2}+1}}$(a>1),
所以 s∈(0,1)-----(7分)
又s2-2as+1=0,得:as=$\frac{{s}^{2}+1}{2}$,
f(s)=s(lns-as)=s(lns-$\frac{{s}^{2}+1}{2}$)----------------------(8分)
要證-1<f(s)只要證s(lns-$\frac{{s}^{2}+1}{2}$)>-1即證lns-$\frac{{s}^{2}}{2}$-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{s}$>0----------(10分)
設(shè)函數(shù)g(s)=lns-$\frac{{s}^{2}}{2}$-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{s}$,0<s<1,g′(s)=$\frac{{-s}^{3}+s-1}{{s}^{2}}$,
當(dāng)0<s<1時(shí),g′(s)<0,所以g(s)在區(qū)間(0,1)上是減函數(shù),
所以g(s)>g(1)=0,即 lns-$\frac{{s}^{2}}{2}$-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{s}$>0,得證.-----(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查了切線方程問(wèn)題,考查函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,是一道中檔題.
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A. | 2$\sqrt{3}$ | B. | $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
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A. | 0 | B. | 1 | C. | 0或1 | D. | -2或1或0 |
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