分析 (Ⅰ)求出f(x)的導數(shù),計算f′(1),求出切線方程即可;
(Ⅱ)求出F(x)的導函數(shù),把原函數(shù)有兩個極值點轉化為h(x)=x2-2ax+1在(0,+∞)上有兩個相異零點x1,x2.由此結合二次函數(shù)根的分布求得a的范圍.進一步得到m=$\frac{{x}^{2}+1}{2x}$,代入f(x),利用導數(shù)求得f(x2)<-1<f(x1).
解答 (Ⅰ)解:m=1時,f(x)=x(lnx-x),f′(x)=lnx-2x+1,
故f′(1)=-1,
故切線方程是:y+1=-(x-1),
即x+y=0;
(Ⅱ)證明:∵F(x)=lnx-2mx+1+$\frac{1}{2}$x2,
∴F′(x)=$\frac{1}{x}$-2mx+x=$\frac{{x}^{2}-2mx+1}{x}$,
函數(shù)F(x)有兩個極值點x1,x2,
即h(x)=x2-2mx+1在(0,+∞)上有兩個相異零點x1,x2.
∵x1x2=1>0,∴$\left\{\begin{array}{l}{△={4a}^{2}-4>0}\\{{x}_{1}{+x}_{2}=2m>0}\end{array}\right.$,則m>1.
當0<x<x1 或x>x2時,F(xiàn)′(x)>0,當x1<x<x2時,F(xiàn)′(x)<0,
∴F(x)在(0,x1),(x2,+∞)上單調遞增,在(x1,x2)上單調遞減;
∵h(1)=2-2m<0,∴0<x1<1<m<x2,
令x2-2mx+1=0,得m=$\frac{{x}^{2}+1}{2x}$,
∴f(x)=x(lnx-mx)=xlnx-$\frac{1}{2}$x3-$\frac{1}{2}$x,則f′(x)=lnx-$\frac{3}{2}$x2+$\frac{1}{2}$,
設s(x)=lnx-$\frac{3}{2}$x2+$\frac{1}{2}$,s′(x)=$\frac{1}{x}$-3x=$\frac{1-{3x}^{2}}{x}$,
①當x>1時,s′(x)<0,s(x)在(1,+∞)上單調遞減,
從而s(x)在(m,+∞)上單調遞減,
∴s(x)<s(m)<s(1)=-1<0,
∴f(x)在(1,+∞)上單調遞減,
∴f(x)<f(1)=-1<0,
∵1<m<x2,∴f(x2)<-1;
②當0<x<1時,由s′(x)>0,得0<x<$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
由s′(x)<0,得$\frac{\sqrt{3}}{3}$<x<1,∴s(x)在(0,$\frac{\sqrt{3}}{3}$)上單調遞增,在($\frac{\sqrt{3}}{3}$,1)上單調遞減,
∴s(x)≤s($\frac{\sqrt{3}}{3}$)=ln$\frac{\sqrt{3}}{3}$<0,∴f(x)在(0,1)上單調遞減,則f(x)>f(1)=-1,
∵x1∈(0,1),∴f(x1)>-1.
綜上可知:f(x2)<-1<f(x1).
點評 本題考查利用導數(shù)研究過曲線上某點處的切線方程,考查利用導數(shù)求函數(shù)的最值,訓練了利用導數(shù)證明函數(shù)不等式問題,對于(Ⅱ)的證明,著重考查了分類討論的數(shù)學思想方法,運用了二次函數(shù)零點所在區(qū)間的判斷,題目設置難度大,綜合型強,是壓軸題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 函數(shù)f(x)是奇函數(shù),函數(shù)g(x)是偶函數(shù) | |
B. | 函數(shù)f(x)不是奇函數(shù),函數(shù)g(x)是偶函數(shù) | |
C. | 函數(shù)f(x)是奇函數(shù),函數(shù)g(x)不是偶函數(shù) | |
D. | 函數(shù)f(x)不是奇函數(shù),函數(shù)g(x)不是偶函數(shù) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | (3,+∞) | B. | (-3,+∞) | C. | (-∞,3) | D. | (-∞,-3) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 16π | B. | 3π | C. | $4\sqrt{3}π$ | D. | 12π |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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