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已知函数f(x)=2lnx-a(x-
1
x
)(a≠0)有两个不同的极值点x1,x2(x1<x2).
(Ⅰ)求a的取值范围;
(Ⅱ)设
1
e
x1
<1,求f(x)极小值的取值范围.
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)利用导数研究函数的极值,求导,f′(x)=
2
x
-a-
a
x2
=
-ax2+2x-a
x2
.令g(x)=-ax2+2x-a,由于函数f(x)=2lnx-a(x-
1
x
)有两个极值点?g(x)=0在区间(0,+∞)上有两个实数根.对a分类讨论,解得即可.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得0<x1
1
a
<x2,又
1
e
x1
<1,对a进行分类讨论,即可求得f(x1)的取值范围.
解答: 解:(Ⅰ)f(x)=2lnx-a(x-
1
x
)(x>0),f′(x)=
2
x
-a-
a
x2
=
-ax2+2x-a
x2

令g(x)=-ax2+2x-a,
∵函数f(x)=2lnx-a(x-
1
x
)有两个极值点,则g(x)=0在区间(0,+∞)上有两个实数根.
g′(x)=-2ax+2=-2a(x-
1
a
),
∴当a<0时,g′(x)>0,则函数g(x)在区间(0,+∞)单调递增,因此g(x)=0在区间(0,+∞)上不可能有两个实数根,应舍去.
当a>0时,令g′(x)=0,解得x=
1
a

令g′(x)>0,解得0<x<
1
a
,此时函数g(x)单调递增;
令g′(x)<0,解得x>
1
a
,此时函数g(x)单调递减.
∴当x=
1
a
时,函数g(x)取得极大值.
当x趋近于0与x趋近于+∞时,g(x)→-∞,
要使g(x)=0在区间(0,+∞)上有两个实数根,则g(
1
a
)=
1
a
-a>0,解得0<a<1.
∴实数a的取值范围是(0,1).
(Ⅱ)由(Ⅰ)得0<x1
1
a
<x2,又
1
e
x1
<1,
∴当0<a<1时,
1
e
x1
<1,∴-1<lnx1<0,
1
e
-e
x1-
1
x1
<0,0<-a(x1-
1
x1
)<a(e-
1
e

∴-2<f(x1)=2lnx1-a(x1-
1
x1
)<a(e-
1
e
),即-2<f(x1)<a(e-
1
e
).
当1≤a<e时,
1
e
x1
1
a
,∴,∴-1<lnx1<-lna,
1
e
-e
x1-
1
x1
1
a
-a,a2-1<-a(x1-
1
x1
)<a(e-
1
e
),
1
e
-e+a2-1<f(x1)=2lnx1-a(x1-
1
x1
)<a(e-
1
e
)+
1
a
-a,即
1-e2+(a2-1)e
e
<f(x1)<a(e-1)+
e-a2
ae

当a≥e时,由0<x1
1
a
<x2,又
1
e
x1
<1,可知x1不存在,故f(x1)不存在.
综上所述:当0<a<1时,-2<f(x1)<a(e-
1
e
).
1≤a<e时,
1-e2+(a2-1)e
e
<f(x1)<a(e-1)+
e-a2
ae

a≥e时,f(x1)不存在.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值,考查了等价转化方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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已知M>0,N>0,log4M=log6N=log9(M+N),则
N
M
的值为(  )
A、
5
-1
2
B、
5
+1
2
C、
5
±1
2
D、
3
+1
2

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设函数f(x)=
x+2
x-1
, x≠1
   1,x=1
则f(
1
101
)+f(
2
101
)+f(
3
101
)+…+f(
201
101
)的值为(  )
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C、201D、202

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1
2
PD=1.
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10
5
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x2-ax+5a(x≥2)
ax+5(x<2)
(a为常数),
(1)对任意x1,x2∈R,当 x1≠x2时,
f(x1)-f(x2)
x1-x2
>0,求实数a的取值范围;
(2)在(1)的条件下,求g(x)=x2-4ax+3在区间[1,3]上的最小值h(a).

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已知a>b>0,椭圆C1的方程为
x2
a2
+
y2
b2
=1,双曲线C2的方程为
x2
a2
-
y2
b2
=1,C1与C2的离心率之积为
3
2
,则C2的渐近线方程为y=kx,则k=
 

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下面命题中为假命题的是(  )
A、?x∈R,3x>0
B、?α,β∈R,使sin(α+β)=sinα+sinβ
C、“x>2”是“x2-3x+2>0”的充分不必要条件
D、命题“?x∈R,x2+1>3x”的否定是“?x∈R,x2+1<3x”

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