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已知函数f(x)=
1
2
x2-mlnx+(m-1)x,m∈R.
(1)若函数f(x)在x=2处取得极值,求m的值;
(2)当m=-2时,讨论函数f(x)+x的单调性;
(3)在(2)的条件下,求证,对任意x1,x2∈(0,+∞)且x1≠x2,有
f(x2)-f(x1)
x2-x1
>-1.
分析:(1)由x=2是函数的一个极值点,可得到x=2是f′(x)=0的根,从而求出m;
(2)函数f(x)的定义域为(0,+∞),我们可以构造辅助函数g(x)=f(x)+x,判断g′(x)的符号,进而得到f(x)+x的单调区间;
(3)当 m=-2时,对任意的 x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2,要证明
f(x2)-f(x1)
x2-x1
>-1

即证明f(x1)-f(x2)>x1-x2,即证f(x1)+x1<f(x2)+x2
故我们可由(2)函数g(x)=f(x)+x的单调性,来证明结论.
解答:解:(1)∵函数 f(x)在x=2处有极值∴f′(2)=2-
m
2
+m-1=0
∴m=-2,经检验m=-2符合题意.∴m=-2.
(2)当m=-2时,函数f(x)=
1
2
x2+2lnx-3x(x>0).
令函数g(x)=f(x)+x,则
g′(x)=x+
2
x
-2=
x2-2x+2
x
=
(x-1)2+1
x

∴g′(x)>0,即g(x)在(0,+∞)上为增函数.
(3)由(2)知g(x)在(0,+∞)为增函数.
∴对任意0<x1<x2,都有g(x1)<g(x2)成立,
即f(x1)+x1<f(x2)+x2
即f(x1)-f(x2)>x1-x2
又∵x1-x2<0,
f(x2)-f(x1)
x2-x1
>-1
(14分)
点评:本题考查导数的综合应用,函数单调性的求法.解题时要认真审题,仔细解答,注意等价转化思想和分类讨论思想的合理运用.
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已知函数f(x)=
1
|x|
,g(x)=1+
x+|x|
2
,若f(x)>g(x),则实数x的取值范围是(  )
A、(-∞,-1)∪(0,1)
B、(-∞,-1)∪(0,
-1+
5
2
)
C、(-1,0)∪(
-1+
5
2
,+∞)
D、(-1,0)∪(0,
-1+
5
2
)

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1,x∈Q
0,x∉Q
,则f[f(π)]=(  )

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1-x
ax
+lnx(a>0)

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1
2
,2
]上的最大值和最小值;
(3)当a=1时,求证对任意大于1的正整数n,lnn>
1
2
+
1
3
+
1
4
+
+
1
n
恒成立.

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π
6
),其中x∈R,则下列结论中正确的是(  )

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