分析 (1)求出h(x),得出导函数,对参数a分类讨论即可;
(2)结合(1)的讨论,当a>0时,有(1)知,h(x)在$(1,1+\sqrt{a}]$上递减,在$(1+\sqrt{a},+∞)$上递增,且有极小值$h(1+\sqrt{a})=a(1-lna)$,构造函数$u(x)={[x-(1+\sqrt{a})]^2}≥0$,
,$v(x)=2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)-g(x)$=$2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)-2aln(x-1)$,对参数a分类讨论即可.
解答 解:(1)由题意得h(x)=(x-1)2-2aln(x-1),x>1,
∴$h'(x)=\frac{{2[{{(x-1)}^2}-a]}}{x-1}$,
①当a≤0时,则h'(x)>0,此时h(x)无极值;
②当a>0时,令h'(x)<0,则$1<x<1+\sqrt{a}$;令h'(x)>0,则$x>1+\sqrt{a}$;
∴h(x)在$(1,1+\sqrt{a}]$上递减,在$(1+\sqrt{a},+∞)$上递增;
∴h(x)有极小值$h(1+\sqrt{a})=a(1-lna)$,无极大值;
(2)当a>0时,有(1)知,h(x)在$(1,1+\sqrt{a}]$上递减,在$(1+\sqrt{a},+∞)$上递增,且有极小值$h(1+\sqrt{a})=a(1-lna)$,
①当a>e时,$h(1+\sqrt{a})=a(1-lna)<0$,
∴$f(1+\sqrt{a})<g(1+\sqrt{a})$,
此时,不存在实数k,m,使得不等式g(x)≤kx+m≤f(x)恒成立;
②当0<a≤e时,$h(1+\sqrt{a})=a(1-lna)≥0$,f(x)=x2-2x+1在$x=1+\sqrt{a}$处的切线方程为$y=2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)$,
令$u(x)=f(x)-[2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)]$,x>1,
则$u(x)={[x-(1+\sqrt{a})]^2}≥0$,
∴$2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)≤f(x)$,
令$v(x)=2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)-g(x)$=$2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)-2aln(x-1)$,x>1,
则$v'(x)=\frac{{2\sqrt{a}[x-(1+\sqrt{a})]}}{x-1}$,
令v'(x)<0,则$1<x<1+\sqrt{a}$;令v'(x)>0,则$x>1+\sqrt{a}$;
∴$v(x)≥v(1+\sqrt{a})$=a(1-lna)≥0,
∴$g(x)≤2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)$,
∴$g(x)≤2\sqrt{a}x-(2\sqrt{a}+a)≤f(x)$,
当$k=2\sqrt{a}$,$m=-2\sqrt{a}-a$时,不等式g(x)≤kx+m≤f(x)恒成立,
∴0<a≤e符合题意;
由①,②得实数a的取值范围为(0,e].
点评 本题考查了利用导函数判断函数的极值,难道是对题意的理解和通过函数构造解决实际问题的方法.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | a1a8≤a2a7 | B. | a1a8≥a2a7 | C. | S1S8<S2S7 | D. | S1S8≥S2S7 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $[\frac{{\sqrt{2}}}{2},1)$ | B. | $[\frac{{\sqrt{6}}}{3},1)$ | C. | $[\frac{{\sqrt{3}}}{3},1)$ | D. | $[\frac{2}{3},1)$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | ${({\frac{1}{4}})^a}<{({\frac{1}{3}})^b}$ | B. | $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ | C. | ln(a-b)>0 | D. | 3a-b<1 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | (1,2] | B. | [0,+∞) | C. | [0,1)∪(1,2] | D. | [0,2] |
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