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4.已知f(x)=1-2alnx,g(x)=x2
(1)讨论h(x)=f(x)+g(x)的单调性;
(2)令F(x)=$\frac{f(x)}{g(x)}$(a>0)对任意x1,x2∈(0,$\frac{1}{e}$]且x1≠x2,|$\frac{F({x}_{1})-F({x}_{2})}{{{x}_{1}}^{2}-{{x}_{2}}^{2}}$|>$\frac{4}{{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}}$恒成立,求a的范围.

分析 (1)求导数,利用导数的正负,分类讨论h(x)=f(x)+g(x)的单调性;
(2)证明函数m(x)=F(x)+$\frac{4}{{x}^{2}}$在(0,$\frac{1}{e}$]单调递增,m′(x)=$\frac{-2a-5+2alnx}{x}$≥0在(0,$\frac{1}{e}$]上恒成立,即可求a的范围.

解答 解:(1)h(x)=f(x)+g(x)=1-2alnx+x2,x>0,
∴h′(x)=-$\frac{2a}{x}$+2x=$\frac{2({x}^{2}-a)}{x}$,
当a≤0时,h′(x)>0恒成立,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a>0时,令h′(x)=0,解得x=$\sqrt{a}$,
当0<x<$\sqrt{a}$时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减,
当x>$\sqrt{a}$时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增,
综上所述,当a≤0时,h(x)在(0,+∞)上单调递增,
当a>0时,h(x)在(0,$\sqrt{a}$)上单调递减,在($\sqrt{a}$,+∞)上单调递增;
(2)令F(x)=$\frac{f(x)}{g(x)}$(a>0)对任意x1,x2∈(0,$\frac{1}{e}$]且x1≠x2,|$\frac{F({x}_{1})-F({x}_{2})}{{{x}_{1}}^{2}-{{x}_{2}}^{2}}$|>$\frac{4}{{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}}$恒成立,
∴即丨F(x1)-F(x2)丨>4丨$\frac{{x}_{1}^{2}-{x}_{1}^{2}}{{x}_{1}^{2}{x}_{2}^{2}}$丨=4丨$\frac{1}{{x}_{1}^{2}}$-$\frac{1}{{x}_{1}^{2}}$丨,
当x1<x2时,F(x1)-F(x2)>4($\frac{1}{{x}_{1}^{2}}$-$\frac{1}{{x}_{1}^{2}}$),
∴F(x1)+$\frac{4}{{x}_{1}^{2}}$>F(x2)+$\frac{4}{{{x}_{2}}^{2}}$
∴函数m(x)=F(x)+$\frac{4}{{x}^{2}}$在(0,$\frac{1}{e}$]单调递增,
∴m′(x)=$\frac{-2a-5+2alnx}{x}$≥0在(0,$\frac{1}{e}$]上恒成立,
∴a$≤\frac{-5}{1-2ln\frac{1}{e}}$=-$\frac{5}{3}$.

点评 本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查恒成立问题,正确转化是关键.

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