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设函数f(x)=
ln(x2-2x+2)
x
-
1
4

(1)判断函数f(x)在区间(0,2)上的单调性;
(2)若函数f(x)在(0,2)上有两个零点x1,x2,求证:f(
x1+x2
2
)<0.
考点:利用导数研究函数的单调性,函数的零点
专题:导数的综合应用
分析:本题(1)先求出原函数的导函数,通过导函数值的正负研究函数的单调性,得到本题结论;(2)根据(1)的结论,可以研究函数f(x)在(0,2)上的函数值正负情况,从而判断出f(
x1+x2
2
)的正负,得到本题结论..
解答: 解:∵函数f(x)=
ln(x2-2x+2)
x
-
1
4

∴f′(x)=
1
x2-2x+2
×(2x-2)×x-ln(x2-x+2)
x2


=
2(x2-x)-(x2-2x+2)ln(x2-2x+2)
x2(x2-2x+2)

当0<x<1时,
∵2(x2-x)=2x(x-1)<0,
x2-2x+2=(x-1)2+1>1>0,
ln(x2-2x+2)=ln[(x-1)2+1]>ln1=0,
∴f′(x)<0,函数f(x)在区间(0,1)上单调递减;
当1<x<2时,
记h(x)=2(x2-x)-(x2-2x+2)ln(x2-2x+2),
则h′(x)=4x-2-(2x-2)ln(x2-2x+2)-(x2-2x+2)×
1
x2-2x+2
×(2x-2)

=2x-(2x-2)ln(x2-2x+2)
=2x[1-ln(x2-2x+2)]+2ln(x2-2x+2).
∵1<x<2,
∴x2-2x+2=(x-1)2+1∈(1,2),
∴0<ln(x2-2x+2)<ln2<1,
∴h′(x)>0.
∵h(1)=0,
∴h(x)>0,即f′(x)>0,
∴函数f(x)在区间(1,2)上单调递增.
∴函数f(x)在区间(0,2)上的单调减区间为(0,1);单调减区间为(1,2).

(2)∵x>0,当x→0时,f(x)→+∞
∴f(1)=-
1
4
,f(2)=
1
2
ln2-
1
4
>0,
∵函数f(x)在(0,2)上有两个零点x1,x2
∴不妨设x1<x2
则0<x1<1<x2<2,
当x∈(0,x1)时,f(x)>0,
当x∈(x1,x2)时,f(x)<0,
当x∈(x2,2)时,f(x)>0,
∵x1
x1+x2
2
<x2
∴f(
x1+x2
2
)<0.
点评:本题考查了导函数与函数的单调性和最值,还考查了分类讨论的数学思想,本题计算复杂,难度较大,属于难题.
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a
|=1,
a
b
=2,(
a
-
b
)(
a
+
b
)=-15,求
(1)
a
b
的夹角.
(2)
a
-
b
a
+
b
的夹角的余弦值.

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3
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1
2
x2+
1
2
x+7,令F(m)=
g(m),m∈A
h(m),m∈B
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2
M
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