分析 (1)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出a的值即可;(2)求出$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{(x}_{1}-1){(x}_{2}-1)}$=ln$\frac{{x}_{2}-1}{{x}_{1}-1}$,記$\frac{{x}_{2}-1}{{x}_{1}-1}$=t,得到x1+x2-4=$\frac{t-\frac{1}{t}-2lnt}{lnt}$,求出$\frac{t-\frac{1}{t}-2lnt}{lnt}$>0即可.
解答 解:(1)f′(x)=$\frac{2-a}{x}$-$\frac{1}{{x}^{2}}$+2a=$\frac{(2x-1)(ax+1)}{{x}^{2}}$,
∵f(x)是單調(diào)函數(shù),∴a=-2;
(2)依題設(shè),有b=$\frac{1}{{x}_{1}-1}$+ln(x1-1)=$\frac{1}{{x}_{2}-1}$+ln(x2-1),
于是$\frac{{x}_{2}{-x}_{1}}{{(x}_{1}-1){(x}_{2}-1)}$=ln$\frac{{x}_{2}-1}{{x}_{1}-1}$,
記$\frac{{x}_{2}-1}{{x}_{1}-1}$=t,t>1,則lnt=$\frac{t-1}{t{(x}_{1}-1)}$,故x1-1=$\frac{t-1}{tlnt}$,
于是,x1-1+x2-1=(x1-1)(t+1)=$\frac{{t}^{2}-1}{tlnt}$,x1+x2-4=$\frac{t-\frac{1}{t}-2lnt}{lnt}$,
記函數(shù)h(t)=t-$\frac{1}{t}$-2lnt,t>1,
因h′(t)=$\frac{{(t-1)}^{2}}{{2t}^{2}}$>0,故h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
于是,t>1時(shí),h(t)>h(1)=0,
又lnt>0,所以,x1+x2>4.
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,是一道中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 從2000張已經(jīng)編好號(hào)的卡片(從1到2000號(hào))中任取一張,被取出的號(hào)數(shù)ξ | |
B. | 從2000張已經(jīng)編好號(hào)的卡片(從1到2000號(hào))中任取兩張,被取出的號(hào)數(shù)之和ξ | |
C. | 連續(xù)擲一枚均勻的硬幣4次,反面朝上的次數(shù)ξ | |
D. | 某工廠加工的某種鋼管,內(nèi)徑與規(guī)定的內(nèi)徑尺寸之差ξ |
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A. | 不能確定 | B. | 無(wú)解 | C. | 有一解 | D. | 有兩解 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | -1+$\sqrt{3}$i | C. | -1 | D. | $\sqrt{3}$i |
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