分析 (Ⅰ)當(dāng)a=3時(shí),求導(dǎo)數(shù),利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù),即可求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),問(wèn)題轉(zhuǎn)化為2x2-ax+1=0有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,結(jié)合韋達(dá)定理,可得f(x1)-f(x2),構(gòu)造新函數(shù),確定其單調(diào)性,即可得出結(jié)論.
解答 (Ⅰ)解:f(x)的定義域?yàn)椋?,+∞),f′(x)=$\frac{{2x}^{2}-3x+1}{x}$,
令f′(x)>0,可得0<x<$\frac{1}{2}$或x>1,f′(x)<0,可得$\frac{1}{2}$<x<1,
∴f(x)的遞增區(qū)間為(0,$\frac{1}{2}$)和(1,+∞),遞減區(qū)間為($\frac{1}{2}$,1);
(Ⅱ)證明:∵函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,
∴f′(x)=$\frac{{2x}^{2}-ax+1}{x}$=0,即2x2-ax+1=0有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,
∴x1+x2=$\frac{a}{2}$,x1x2=$\frac{1}{2}$,
∴2(x1+x2)=a,x2=$\frac{1}{{2x}_{1}}$,
∴f(x1)-f(x2)=lnx1+x12-ax1-(lnx2+x22-ax2)=2lnx1-x12+$\frac{1}{{{4x}_{1}}^{2}}$+ln2(0<x≤1).
設(shè)F(x)=2lnx-x2+$\frac{1}{{4x}^{2}}$+ln2(0<x≤1),則F′(x)=-$\frac{{({2x}^{2}-1)}^{2}}{{2x}^{3}}$<0,
∴F(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,
∴F(x)≥F(1)=-$\frac{3}{4}$+ln2,即f(x1)-f(x2)≥-$\frac{3}{4}$+ln2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)的綜合運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查不等式的證明,考查分類(lèi)討論的數(shù)學(xué)思想.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | $\frac{8}{3}$+2π | B. | 4+4$\sqrt{2}$+3π | C. | 8+4$\sqrt{2}$+3π | D. | 10+4$\sqrt{2}$+2π |
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| A. | a>b>c | B. | b>a>c | C. | c>a>b | D. | b>c>a |
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| A. | y2=8$\sqrt{5}$x | B. | y2=4$\sqrt{5}$x | C. | y2=2$\sqrt{5}$x | D. | y2=$\sqrt{5}$x |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | $\frac{3}{7}$ | B. | $\frac{6}{7}$ | C. | $\frac{4}{9}$ | D. | $\frac{5}{11}$ |
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