分析 (1)求出函数的导数,根据函数的单调性判断函数的零点即可;
(2)求出g(x)的表达式,根据直线AB的斜率k=$\frac{{y}_{2}{-y}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$,得到g′($\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}$)=$\frac{{y}_{2}{-y}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$,即aln$\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}$=$\frac{2a{(x}_{2}{-x}_{1})}{{x}_{1}{+x}_{2}+2}$,通过讨论a=0和a≠0,从而确定满足题意的a的值即可.
解答 解:(1)当a=1时,f(x)=(x+2)ln(x+1)-2x,
则f′(x)=ln(x+1)+$\frac{1}{x+1}$-1,
记h(x)=ln(x+1)+$\frac{1}{x+1}$-1,
则h′(x)=$\frac{x}{{(x+1)}^{2}}$≥0,即x≥0,
从而,h(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-1,0)上单调递减,
则h(x)≥h(0)=0,即f′(x)≥0恒成立,
故f(x)在(-1,+∞)上单调递增,无单调递减区间,
又f(0)=0,则0为唯一零点.
(2)由题意知g(x)=f(x)+x2-ln(x+1)=2aln(x+1)+x2-2x,
则g′(x)=$\frac{2a}{x+1}$+2x-2,
直线AB的斜率k=$\frac{{y}_{2}{-y}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$,则有:g′($\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}$)=$\frac{{y}_{2}{-y}_{1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$,
即$\frac{2a}{\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}+1}$+2•$\frac{{{x}_{1}+x}_{2}}{2}$-2=$\frac{[2aln{(x}_{2}+1){{+x}_{2}}^{2}-{2x}_{2}]-[2aln{(x}_{1}+1){{+x}_{1}}^{2}-{2x}_{1}]}{{{x}_{2}-x}_{1}}$,
即$\frac{4a}{{{x}_{1}+x}_{2}+2}$+x1+x2-2=$\frac{2aln\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$+x2+x1-2,
即$\frac{2a}{{{x}_{1}+x}_{2}+2}$=$\frac{aln\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}}{{{x}_{2}-x}_{1}}$,即aln$\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}$=$\frac{2a{(x}_{2}{-x}_{1})}{{x}_{1}{+x}_{2}+2}$,①
当a=0时,①式恒成立,满足条件;
当a≠0时,①式得ln$\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}$=2•$\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{{{x}_{1}+x}_{2}+2}$=2•$\frac{\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}-1}{\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}+1}$,②
记t=$\frac{{x}_{2}+1}{{x}_{1}+1}$-1,不妨设x2>x1,则t>0,②式得ln(t+1)=$\frac{2t}{t+2}$.③
由(1)问可知,方程③在(0,+∞)上无零点.
综上,满足条件的实数a=0.
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.
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A. | 若 m∥n,m⊥α,n⊥β,则α∥β | B. | 若m∥α,α∩β=n,则m∥n | ||
C. | 若m⊥α,α∥β,则m⊥β | D. | 若m⊥α,n⊥β,m⊥n,则α⊥β |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 0 |
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A. | $(0,\frac{1}{e})$ | B. | (0,1) | C. | (1,e] | D. | $(\frac{1}{e},1)$ |
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货物 | 体积(m3/箱) | 重量(50kg/箱) | 利润(百元/箱) |
甲 | 5 | 2 | 20 |
乙 | 4 | 5 | 10 |
托运限制 | 24 | 13 |
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