分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),通過解關于導函數(shù)的不等式,得到函數(shù)的單調(diào)性,結合零點存在定理證出結論即可;
(2)問題轉(zhuǎn)化為證$\frac{{x}_{1}}{{e}^{{x}_{1}}}$<(2x0-x1)ln(2x0-x1),(1<x1<x0<2),(*),設H(x)=$\frac{x}{{e}^{x}}$-(2x0-x)ln(2x0-x),(1<x<x0<2),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明即可.
解答 證明:(1)令F(x)=f(x)-g(x),
則F(x)=xlnx-$\frac{x}{{e}^{x}}$,定義域是(0,+∞),
F′(x)=1+lnx+$\frac{x-1}{{e}^{x}}$,
x>1時,F(xiàn)′(x)>0,∴F(x)在(1,2)遞增,
又F(1)=-$\frac{1}{e}$<0,F(xiàn)(2)=2ln2-$\frac{2}{{e}^{2}}$>0,
而F(x)在(1,+∞)上連續(xù),
根據(jù)零點存在定理可得:F(x)=0在區(qū)間(1,2)有且只有1個實根,
即方程f(x)=g(x)在區(qū)間(1,2)內(nèi)有且僅有唯一實根;
(2)x1+x2<2x0,
證明過程如下:
顯然:m(x)=$\left\{\begin{array}{l}{\frac{x}{{e}^{x}},1<x{<x}_{0}}\\{xlnx,x{>x}_{0}}\end{array}\right.$,
當1<x<x0時,m(x)=$\frac{x}{{e}^{x}}$,m′(x)=$\frac{1-x}{{e}^{x}}$<0,
故m(x)單調(diào)遞減;
當x>x0時,m(x)=xlnx,m′(x)=1+lnx>0,m(x)遞增,
要證x1+x2<2x0,
即證x2<2x0-x1,
由(1)知x1<x0<x2,g(x1)=f(x2)=n,
故即證f(x2)<f(2x0-x1),
即證g(x1)<f(2x0-x1),
即證$\frac{{x}_{1}}{{e}^{{x}_{1}}}$<(2x0-x1)ln(2x0-x1),(1<x1<x0<2),(*),
設H(x)=$\frac{x}{{e}^{x}}$-(2x0-x)ln(2x0-x),(1<x<x0<2),
H′(x)=$\frac{1-x}{{e}^{x}}$+ln(2x0-x)+1,
∵1<x<x0<2,
∴$\frac{1-x}{{e}^{x}}$+1>0,ln(2x0-x)>0,
∴H′(x)>0,
∴H(x)在(1,x0)遞增,
即H(x)<H(x0)=0,故(*)成立,
故x1+x2<2x0成立.
點評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性問題,考查不等式的證明以及轉(zhuǎn)化思想,是一道中檔題.
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A. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | B. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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A. | 0個 | B. | 1個 | C. | 2個 | D. | 無數(shù)個 |
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A. | 80 | B. | 81 | C. | 82 | D. | 83 |
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A. | 4π | B. | 8π | C. | 9π | D. | 36π |
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A. | $\frac{3}{2}$ | B. | $-\frac{3}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $-\frac{3}{4}$ |
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