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17.已知函数f(x)=x-alnx-1,g(x)=$\frac{mx}{{e}^{x-1}}$,其中m、a均为实数,e为自然对数的底数.
(1)试讨论函数g(x)的极值情况;
(2)设m=1,a<0,若对任意的x1,x2∈[3,4](x1≠x2),|f(x2)-f(x1)|<|$\frac{1}{g({x}_{2})}$-$\frac{1}{g({x}_{1})}$|恒成立,求实数a的最小值.

分析 (1)求出g(x)的导数,对m分类讨论,即可得出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可.
(2)不妨设x2>x1,则|f(x2)-f(x1)|<|$\frac{1}{g({x}_{2})}$-$\frac{1}{g({x}_{1})}$|恒成立,利用导数分别研究函数f(x)与$\frac{1}{g(x)}$的单调性,等价于:f(x2)-f(x1)<h(x2)-h(x1),即f(x2)-h(x2)<f(x1)-h(x1),分离参数,利用导数求最值求出参数范围即可

解答 解:(1)g′(x)=$\frac{m(1-x)}{{e}^{x-1}}$,g′(1)=0.
①m>0时,x∈(-∞,1)时,g′(x)>0,此时函数g(x)单调递增;x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,此时函数g(x)单调递减,∴x=1时,函数g(x)取得极大值,g(1)=m.
②m<0时,x∈(-∞,1)时,g′(x)<0,此时函数g(x)单调递减;x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,此时函数g(x)单调递增,∴x=1时,函数g(x)取得极小值,g(1)=m.
③m=0时,g(x)=0,函数g(x)为常数函数,无极值.
(2)a<0时,f(x)=x-alnx-1,x∈(0,+∞),
∴f′(x)=1-$\frac{a}{x}$>0,∴函数f(x)在[3,4]上单调递增,
m=1时,$\frac{1}{g(x)}$=$\frac{{e}^{x-1}}{x}$=h(x),(x≠0),∵x∈[3,4],∴h′(x)=$\frac{{e}^{x-1}(x-1)}{{x}^{2}}$>0,∴函数h(x),即$\frac{1}{g(x)}$在x∈[3,4]上单调递增.
不妨设x2>x1,则|f(x2)-f(x1)|<|$\frac{1}{g({x}_{2})}$-$\frac{1}{g({x}_{1})}$|恒成立,等价于:
f(x2)-f(x1)<h(x2)-h(x1),
即f(x2)-h(x2)<f(x1)-h(x1),
设u(x)=f(x)-h(x)=x-alnx-1-$\frac{{e}^{x-1}}{x}$,
则u(x)在[3,4]上为减函数,
∴u′(x)=1-$\frac{a}{x}$-$\frac{{e}^{x-1}(x-1)}{{x}^{2}}$≤0在[3,4]上恒成立,
∴a≥x-ex-1+$\frac{{e}^{x-1}}{x}$恒成立,∴a≥(x-ex-1+$\frac{{e}^{x-1}}{x}$)max,x∈[3,4],
设v(x)=x-ex-1+$\frac{{e}^{x-1}}{x}$,
∵v′(x)=1-ex-1+$\frac{{e}^{x-1}(x-1)}{{x}^{2}}$=1-ex-1$[(\frac{1}{x}-\frac{1}{2})^{2}+\frac{3}{4}]$,
∵ex-1$[(\frac{1}{x}-\frac{1}{2})^{2}+\frac{3}{4}]$≥$\frac{3}{4}{e}^{2}$>1,
∴v(x)在x∈[3,4]上单调递减,
∴a≥4-e3+$\frac{{e}^{3}}{4}$=4-$\frac{3}{4}{e}^{3}$.

点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、等价转化方法、不等式的解法,考查了分类讨论方法、推理能力与计算能力,属于难题.

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(2)已知某种彩票的中奖概率为$\frac{1}{1000}$,那么买1000张这种彩票就一定会中奖(假设该彩票有足够的张数);
(3)从装有2个红球和2个黒球的口袋内任取2个球,恰有1个黒球与恰有2个黒球是互斥但不对立的两个事件;
(4)设具有线性相关关系的变量的一组数据是(1,3),(2,5),(3,6),(6,8),则它们的回归直线一定过点(3,$\frac{11}{2}$).
其中正确的序号是(  )
A.(1)、(2)、(3)B.(1)、(3)、(4)C.(3)、(4)D.(1)、(3)

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其中正确结论的序号是①②③④.

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