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7.已知函数f(x)=eax(ax-2)(a>0);
(1)求函数的单调区间与极值:
(2)设g(x)=f($\frac{2}{a}$-x),求证:当x>$\frac{1}{a}$,f(x)>g(x);
(3)若f(x)的图象与直线L:y=t有两个不同的交点A,B,AB中点为C(x0,y0);
(i)求t的取值范围(可直接写出结果,不必书写过程);
(ii)求证:f′(x0)<0.

分析 (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,从而求出函数的单调区间;
(2)令F(x)=f(x)-g(x),求出F(x)的导数,得到函数的单调性,求出F(x)>0,进而证出结论;
(3)(i)根据函数f(x)的单调性求出t的范围即可;(ii)设出x1<$\frac{1}{a}$<x2,得到f(x2)>f($\frac{2}{a}$-x2),结合函数的单调性证出即可.

解答 解:(1)f′(x)=a•eax(ax-2)+a•eax=a•eax(ax-1),令f′(x)=0,解得x=$\frac{1}{a}$;
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:

x(-∞,2)2(2,+∞)
f′(x)-0+
f(x)极大值$\frac{1}{e2}$
∴f(x)在(-∞,$\frac{1}{a}$)内是减函数,在($\frac{1}{a}$,+∞)内是增函数.
∴当x=$\frac{1}{a}$时,f(x)取得极小值f($\frac{1}{a}$)=-e.…(3分)
(2)证明:令F(x)=f(x)-g(x)=eax(ax-2)+e2-ax•ax,
∴F′(x)=f′(x)-g′(x)
=f′(x)+f′($\frac{2}{a}$-x)=a•eax(ax-1)+a•e2-ax(1-ax)
=a•(ax-1)(eax-e2-ax)=a•eax•(ax-1)(1-e2-2ax),
∵x>$\frac{1}{a}$,∴ax>1,∴ax-1>0,2-2ax=-2(ax-1)<0,∴e2-2ax<1,1-e2-2ax>0,
∴F′(x)>0∴F(x)在($\frac{1}{a}$,+∞)内是增函数,
∴F(x)>F($\frac{1}{a}$)=f($\frac{1}{a}$)-g($\frac{1}{a}$)=f($\frac{1}{a}$)-f($\frac{2}{a}$-$\frac{1}{a}$)=0
∴F(x)>0   即f(x)>g(x)…(7分)
(3)证明:(i)由(1)知,f(x)在(-∞,$\frac{1}{a}$)内是减函数,在($\frac{1}{a}$,+∞)内是增函数.
∴当x=$\frac{1}{a}$时,f(x)取得极小值f($\frac{1}{a}$)=-e
考虑到当x→-∞时,eax→0,ax-2→0,且eax>0,ax-2<0,
∴f(x)→0且f(x)<0当x→+∞时,显然f(x)→∞,显然:t∈(-e,0)…(9分)
(ii)设A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2)),不妨设:x1<$\frac{1}{a}$<x2
∵x2>$\frac{1}{a}$,∴由(2)知:f(x2)>g(x2)=f($\frac{2}{a}$-x2)  即:f(x2)>f($\frac{2}{a}$-x2
∵f(x1)=f(x2)∴f(x1)>f($\frac{2}{a}$-x2
∵x1<$\frac{1}{a}$<x2∴x1∈(-∞,$\frac{1}{a}$),$\frac{2}{a}$-x2∈(-∞,$\frac{1}{a}$),
由(1)知:f(x)在(-∞,$\frac{1}{a}$)内是减函数
∴x1<$\frac{2}{a}$-x2∴x1+x2<$\frac{2}{a}$,即x0<$\frac{1}{a}$,f′(x)<0在x∈(-∞,$\frac{1}{a}$)时恒成立,
∴f′(x0)<0…(12分)

点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,是一道综合题.

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