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3.已知函数g(x)=x2+ln(x+a),其中a为常数.
(1)当a=0时,求g(x)在(1,1)处的切线方程;
(2)讨论函数g(x)的单调性;
(3)若g(x)存在两个极值点x1,x2,求证:无论实数a取何值都有$\frac{g({x}_{1})+g({x}_{2})}{2}$>g($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$).

分析 (1)求出g(x)的导数,可得切线的斜率,由点斜式方程即可得到所求切线的方程;
(2)利用求导法则求出函数g(x)的导函数,把导函数解析式通分化简,分4a2-8≤0,或4a2-8>0两种情况讨论函数的单调性;
(3)当a>$\sqrt{2}$时,函数g(x)在($\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,+∞)或(-a,$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递增,在($\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递减;$\frac{g({x}_{1})+g({x}_{2})}{2}$=$\frac{{{x}_{1}}^{2}+ln({x}_{1}+a)+{{x}_{2}}^{2}+ln({x}_{2}+a)}{2}$=$\frac{1}{2}$a2-$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{2}$ln2,g($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)=g(-$\frac{a}{2}$)=$\frac{1}{4}$a2+ln$\frac{a}{2}$;令f(a)=$\frac{1}{4}$a2-lna+$\frac{1}{2}$ln2-$\frac{1}{2}$,从而得证.

解答 解:(1)当a=0时,g(x)=x2+lnx=2x+$\frac{1}{x}$,
g(x)的导数为g′(x)=2-$\frac{1}{{x}^{2}}$,
g(x)在(1,1)处的切线斜率为2-1=1,
则g(x)在(1,1)处的切线方程为y-1=x-1,
即x-y=0;
(2)∵g(x)=x2+ln(x+a),
∴函数的定义域为(-a,+∞)
∴g′(x)=2x+$\frac{1}{x+a}$,
令2x+$\frac{1}{x+a}$>0,
2x2+2ax+1>0,
当4a2-8≤0时,即-$\sqrt{2}$≤a≤$\sqrt{2}$时,g′(x)≥0,即函数g(x)在(-a,+∞)单调递增,
当4a2-8>0时,即a>$\sqrt{2}$,或a<-$\sqrt{2}$时,
令g′(x)=0,解得x=$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,或x=$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,
①若a>$\sqrt{2}$,
当g′(x)>0时,即x>$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,或-a<x<$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,函数g(x)单调递增,
当g′(x)<0时,即$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$<x<$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,函数g(x)单调递减,
②若a<-$\sqrt{2}$,g′(x)>0,即函数g(x)在(-a,+∞)单调递增,
综上所述:当a≤$\sqrt{2}$时,即函数g(x)在(-a,+∞)单调递增,
当a>$\sqrt{2}$时,函数g(x)在($\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,+∞)或(-a,$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递增,
在($\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递减,
(3)证明:由(1)可知,当a>$\sqrt{2}$时,函数g(x)在($\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,+∞),
(-a,$\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$),$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递增,
在($\frac{-a-\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$,$\frac{-a+\sqrt{{a}^{2}-2}}{2}$)上单调递减,
x1+x2=-a;x1•x2=$\frac{1}{2}$,
$\frac{g({x}_{1})+g({x}_{2})}{2}$=$\frac{{{x}_{1}}^{2}+ln({x}_{1}+a)+{{x}_{2}}^{2}+ln({x}_{2}+a)}{2}$=$\frac{1}{2}$a2-$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{2}$ln2,
g($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)=g(-$\frac{a}{2}$)=$\frac{1}{4}$a2+ln$\frac{a}{2}$;
故$\frac{g({x}_{1})+g({x}_{2})}{2}$-g($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)
=($\frac{1}{2}$a2-$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{2}$ln2)-($\frac{1}{4}$a2+ln$\frac{a}{2}$)
=$\frac{1}{4}$a2-lna+$\frac{1}{2}$ln2-$\frac{1}{2}$;
令f(a)=$\frac{1}{4}$a2-lna+$\frac{1}{2}$ln2-$\frac{1}{2}$,
则f′(a)=$\frac{1}{2}$a-$\frac{1}{a}$=$\frac{{a}^{2}-2}{2a}$,
∵a>$\sqrt{2}$,∴$\frac{{a}^{2}-2}{2a}$>0;
∴f(a)=$\frac{1}{4}$a2-lna+$\frac{1}{2}$ln2-$\frac{1}{2}$在($\sqrt{2}$,+∞)上增函数,
且f($\sqrt{2}$)=0,
故$\frac{1}{4}$a2-lna+$\frac{1}{2}$ln2-$\frac{1}{2}$>0,
故无论实数a取什么值都有$\frac{g({x}_{1})+g({x}_{2})}{2}$>g($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$).

点评 本题考查了导数的综合应用:求切线的方程和单调区间,同时考查了分类讨论思想方法和恒成立问题,属于难题.

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