(2012•金華模擬)已知函數(shù)f(x)=lnx+ax2+x.
(1)若f(x)在(0,+∞)是增函數(shù),求a的取值范圍;
(2)已知a<0,對(duì)于函數(shù)f(x)圖象上任意不同兩點(diǎn)A(x1,y1),B(x2,y2),其中x2>x1,直線AB的斜率為k,記N(u,0),A1(x1,y1),B1(x2,y2),若
A1B1
A1N
(1≤λ≤2)
,求證:f′(u)<k.
分析:(1)求導(dǎo)函數(shù),利用f(x)在(0,+∞)是增函數(shù),可得f′(x)=
2ax2+x+1
x
>0
,進(jìn)而分離參數(shù),即可求得a的取值范圍;
(2)先求得k=
y2-y1
x2-x1
=
lnx2-lnx1
x2-x1
+a(x2+x1)+1
,由N(u,0),
A1B1
A1N
(1≤λ≤2)
,求得u=
x2+(λ-1)x1
λ
,進(jìn)而可得f′(u)-k的表達(dá)式,要證f′(u)<k,只要證
λ(x2-x1)
x2+(λ-1)x1
-ln
x2
x1
<0,利用換元,構(gòu)造新函數(shù),即可證得.
解答:(1)解:求導(dǎo)函數(shù)可得:f′(x)=
2ax2+x+1
x
(x>0)
∵f(x)在(0,+∞)是增函數(shù),
f′(x)=
2ax2+x+1
x
>0

∴2ax2+x+1>0
2a>-
1
x
-(
1
x
)2

∵x>0,∴-
1
x
-(
1
x
)
2
<0

∴a≥0;
(2)證明:∵A1(x1,y1),B1(x2,y2),∴k=
y2-y1
x2-x1
=
lnx2-lnx1
x2-x1
+a(x2+x1)+1

∵N(u,0),
A1B1
A1N
(1≤λ≤2)

∴x2-x1=λ(u-x1
u=
x2+(λ-1)x1
λ

∴f′(u)=
λ
x2+(λ-1)x1
+2a×
x2+(λ-1)x1
λ
+1

∴f′(u)-k=
λ
x2+(λ-1)x1
-
lnx2-lnx1
x2-x1
+
a
λ
(2-λ)(x2-x1)

∵a<0,x2>x1,1≤λ≤2
a
λ
(2-λ)(x2-x1)
≤0
∴要證f′(u)<k,只要證
λ
x2+(λ-1)x1
-
lnx2-lnx1
x2-x1
<0
λ(x2-x1)
x2+(λ-1)x1
-ln
x2
x1
<0
設(shè)
x2
x1
=t
,則
λ(x2-x1)
x2+(λ-1)x1
-ln
x2
x1
=
λ(t-1)
t+(λ-1)
-lnt
,顯然t>1
令g(t)=
λ(t-1)
t+(λ-1)
-lnt
,則g′(t)=
-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2
t(t+λ-1)2

記T(t)=-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2,對(duì)稱軸為t=
(λ-1)2+1
2

∵1≤λ≤2,
1
2
(λ-1)2+1
2
≤1

∴函數(shù)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
∵T(1)=0,∴,t>1時(shí),T(t)<0恒成立
即-t2+(λ2-2λ+2)t-(λ-1)2<0恒成立
∵t(t+λ-1)2>0
∴g′(t)<0
∴g(t)<g(1)=0
∴f′(u)<k.
點(diǎn)評(píng):本題考查導(dǎo)數(shù)知識(shí)的運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查分離參數(shù)法的運(yùn)用,考查不等式的證明,構(gòu)造函數(shù),正確求導(dǎo)是關(guān)鍵.
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(2012•金華模擬)△ABC中,∠C=60°,且CA=2,CB=1,點(diǎn)M滿足
BM
=2
AM
,則
CM
CA
=( 。

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-6或1
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(2012•金華模擬)“a<b<0”是“
1
a
1
b
”的( 。

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(2012•金華模擬)已知函數(shù)f(x)=ex+sinx(-
π
2
<x<
π
2
)
,若實(shí)數(shù)x0是函數(shù)y=f(x)的零點(diǎn),且x0<t<0,則f(t)的值( 。

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