分析 (1)求出导函数,根据导函数判断函数的单调性,得出函数的最值,进而求出a的范围;
(2)求出导函数,根据极值点判断函数的零点位置,对零点分类讨论,构造函数,利用放缩法,均值定理证明结论成立.
解答 解:(1)f(x)=$\frac{lnx+ax+1}{x}$=$\frac{lnx}{x}$+a+$\frac{1}{x}$.
f''(x)=-$\frac{lnx}{{x}^{2}}$,
∴f(x)在(0,l)上递增,(1,+∞)上递减,
∴f(x)≤f(1)=a+1,
∴a+1<0,∴a<-1;
(2)证明:由(1)知,两个不同零点x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),
若x2∈(1,2),则2-x2∈(0,1),
设g(x)=f(x)-f(2-x)=$\frac{lnx}{x}$+$\frac{1}{x}$-$\frac{ln(2-x)}{2-x}$-$\frac{1}{2-x}$,
则当x∈(0,1)时,
g'(x)=-$\frac{lnx}{{x}^{2}}$-$\frac{ln(2-x)}{{(2-x)}^{2}}$>-$\frac{lnx}{{x}^{2}}$-$\frac{ln(2-x)}{{x}^{2}}$=-$\frac{ln({-(x-1)}^{2}+1]}{{x}^{2}}$>0,
∴g(x)在(0,1)上递增,
∴g(x)<g(1)=0,
∴f(x)<f(2-x),
∴f(2-x1)>f(x1)=f(x2),
∴(2-x1)<x2,∴2<x1+x2,
若x2∈(2,+∞),可知2<x1+x2,显然成立,
又$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{x}_{2}}$+x2≥2$\sqrt{\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{x}_{2}}{•x}_{2}}$=2x1,同理可得$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{{x}_{1}}$+x1≥2x2,
以上两式相加得:$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{x}_{2}}$+$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{{x}_{1}}$+x1+x2≥2(x1+x2),
故:$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{{x}_{2}}$+$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{{x}_{1}}$≥(x1+x2)>2.
点评 本题考查了导函数的应用,最值问题的转化思想,难点是对参数的分类讨论和均值定理的应用.
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| A. | p∧(?q) | B. | (?p)∧(?q) | C. | (?p)∧q | D. | p∧q |
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| A. | $\sqrt{2}$ | B. | $\sqrt{3}$ | C. | $2\sqrt{2}$ | D. | $2\sqrt{3}$ |
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| A. | -2 | B. | -3 | C. | -1 | D. | 1 |
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| 类别 | 达到精品级 | 未达到精品级 | 总计 |
| 高级技工 | 22 | 6 | 28 |
| 中级技工 | 10 | 10 | 20 |
| 总计 | 32 | 16 | 48 |
| $\overline{n}$=$\frac{1}{6}$$\sum_{i=1}^{6}{n}_{i}$ | $\overline{t}$=$\frac{1}{6}$$\sum_{i=1}^{6}{t}_{i}$ | $\sum_{i=1}^{6}{n}_{i}$ 2 | $\sum_{i=1}^{6}{t}_{i}$ 2 | $\sum_{i=1}^{6}{n}_{i}{t}_{i}$ | $\sum_{i=1}^{6}$(ni-$\overline{n}$)2 | $\sum_{i=1}^{6}$(ti-$\overline{t}$)2 | $\sum_{i=1}^{6}$(ni-$\overline{n}$)(ti-$\overline{t}$) |
| 4.5 | 4.125 | 139 | 109.562 | 112.75 | 17.5 | 7.468 | 11.375 |
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