分析 (Ⅰ)由題意、求導(dǎo)公式求出g(x)和g′(x),令g′(1)=0求出a的值,代入h(x)并求出h′(x),利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù)求出函數(shù)h(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)由1<x<e2和對(duì)數(shù)函數(shù)的性質(zhì)判斷出:2-f(x)>0,利用分析法轉(zhuǎn)化x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$,再構(gòu)造函數(shù)k(x)=$lnx-\frac{2(x-1)}{x+1}$,求出k′(x)利用導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的關(guān)系求出函數(shù)的單調(diào)性、以及最值,即可證明不等式成立.
解答 解:(Ⅰ)由題意得,h(x)的定義域是(0,+∞),
g(x)=x2-af(x)=x2-alnx,
∴g′(x)=2x-$\frac{a}{x}$,…(2分)
∵g(x)在x=1處取得極值,∴g′(1)=2-a=0,解得a=2,
∴h(x)=x-2$\sqrt{x}$,h′(x)=1-$\frac{1}{\sqrt{x}}$,…(4分)
令h′(x)=0解得x=1,
則當(dāng)0<x<1時(shí),h′(x)<0,當(dāng)x>1時(shí),h′(x)>0,
∴h(x)在(0,1)上為減函數(shù),在(1,+∞)上為增函數(shù);…(6分)
(Ⅱ)∵1<x<e2,∴0<lnx<2,則2-lnx>0,即2-f(x)>0,
要證x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$,只需證x[2-f(x)]<2+f(x),
即證$f(x)>\frac{2(x-1)}{x+1}$,…(8分)
設(shè)k(x)=$f(x)-\frac{2(x-1)}{x+1}$=$lnx-\frac{2(x-1)}{x+1}$,
則k′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{2[(x+1)-(x-1)]}{(x+1)^{2}}$=$\frac{(x-1)^{2}}{x{(x+1)}^{2}}$,
∵1<x<e2,∴k′(x)>0,∴k(x)在(1,e2)上為增函數(shù),…(10分)
則k(x)>k(1)=0,即$lnx-\frac{2(x-1)}{x+1}>0$,
∴$lnx>\frac{2(x-1)}{x+1}$,
∴當(dāng)1<x<e2時(shí),恒有x<$\frac{2+f(x)}{2-f(x)}$…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性、極值、最值等,利用分析法證明不等式,以及轉(zhuǎn)化思想、構(gòu)造函數(shù)法等,綜合性強(qiáng)、難度大,有一定的探索性,對(duì)數(shù)學(xué)思維能力要求較高,是高考的重點(diǎn).
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| A. | [$\frac{1}{3},\frac{3}{4}$]∪[$\frac{4}{3},\frac{7}{4}$] | B. | [$\frac{2}{3},\frac{3}{4}$]∪[1,$\frac{7}{4}$] | C. | [$\frac{2}{3},\frac{7}{8}$]∪[$\frac{7}{6},\frac{11}{8}$] | D. | [$\frac{4}{3},\frac{7}{4}$]∪[$\frac{7}{3},\frac{11}{4}$] |
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