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18.已知a,b是实数,1和-1是函数f(x)=x3+ax2+bx的两个极值点.
(1)求a和b的值;
(2)设函数g(x)的导函数g'(x)=f(x)+2,求g(x)的极值点;
(3)若$h(x)=-\frac{1}{3}(cbx-\frac{bc}{x})+2lnx(c∈R)$,当x1,x2∈(0,+∞)时,不等式$[\frac{{h({x_1})}}{x_2}-\frac{{h({x_2})}}{x_1}]({x_1}-{x_2})<0$恒成立,求c的取值范围.

分析 (1)求出函数f(x)的导数,得到关于a,b的方程组,求出a,b的值;
(2)求出f(x)的解析式,求出g′(x),解关于g′(x)的不等式,求出函数g(x)的单调区间,从而求出g(x)的极值点即可;
(3)求出h(x),整理得x1h(x1)<x2h(x2),根据函数的单调性得到2cx+2+2lnx≤0在(0,+∞)上恒成立,即不等式等价于c≤-$\frac{1+lnx}{x}$(x>0),根据函数的单调性求出c的范围即可.

解答 解:(1)由f(x)=x3+ax2+bx,得f′(x)=3x2+2ax+b,
1和-1是函数f(x)的两个极值点,
∴$\left\{\begin{array}{l}{f′(1)=3+2a+b=0}\\{f′(-1)=3-2a+b=0}\end{array}\right.$,解得a=0,b=-3.             
(2)∵由(1)得f(x)=x3-3x,
∴g′(x)=f(x)+2=(x-1)2(x+2),
令g′(x)=0,解得x=1或-2,
∵当x<-2时,g′(x)<0;当-2<x<1时,g′(x)>0,
∴x=-2是g(x)的极值点.
∵当-2<x<1或x>1时,g′(x)>0,
∴x=1不是g(x)的极值点.
∴g(x)的极值点是-2.                                      
(3)由(1)知a=0,b=-3,则h(x)=-$\frac{1}{3}$(cbx-$\frac{bc}{x}$)+2lnx=cx-$\frac{c}{x}$+2lnx,
不妨设x1>x2>0,
所以x1-x2>0,故不等式[$\frac{h{(x}_{1})}{{x}_{2}}$-$\frac{h{(x}_{2})}{{x}_{1}}$](x1-x2)<0,
即$\frac{h{(x}_{1})}{{x}_{2}}$-$\frac{h{(x}_{2})}{{x}_{1}}$<0恒成立,整理得x1h(x1)<x2h(x2),
所以函数y=xh(x)在(0,+∞)上单调递减,
设ω(x)=xh(x),则ω(x)=cx2-c+2xlnx,ω′(x)=2cx+2+2lnx,
由题意得ω′(x)≤0在(0,+∞)上恒成立,
即2cx+2+2lnx≤0在(0,+∞)上恒成立,
因为x>0,所以不等式等价于c≤-$\frac{1+lnx}{x}$(x>0),
记F(x)=-$\frac{1+lnx}{x}$,(x>0),
则F′(x)=$\frac{lnx}{{x}^{2}}$,
所以当x∈(0,1]时,F′(x)≤0,函数单调递减;
当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0,函数单调递增,
故F(x)≥F(1)=-1,即F(x)的最小值为-1,
故c≤-1.

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函数恒成立问题,是一道中档题.

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