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已知函数f(x)=lnx+
a
x+1
-
a
2
(a∈R)
(1)当a=2时,求函数f(x)在点P(1,f(1))处的切线方程;
(2)若函数f(x)在(0,+∞)上为增函数,求a的取值范围;
(3)设x1>x2>0,求证
x1-x2
lnx1-lnx2
<x1+x2
考点:利用导数研究曲线上某点切线方程,利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)把a=1代入函数解析式,求出导函数得到f′(1),再求出f(1)的值,利用直线方程的点斜式得切线方程;
(2)由原函数的导函数在(0,+∞)上大于等于0恒成立得到a≤x+
1
x
+2
对x∈(0,+∞)上恒成立,然后利用基本不等式求得不等式右边的最小值,则a的范围可求;
(3)利用分析法把要证明的不等式转化为证明
x1
x2
-1<(
x1
x2
+1)ln
x1
x2
,令
x1
x2
=t (t>1)
换元后引入辅助函数h(t)=(t+1)lnt-t+1(t>1),然后利用导数证明.
解答: (1)解:当a=2时,f(x)=lnx+
2
x+1
-1

f(x)=
1
x
-
2
(x+1)2
 (x>0),
k=f(1)=
1
2

由f(1)=0,
∴求函数f(x)在点P(1,f(1))处的切线方程为x-2y-1=0;
(2)解:∵f(x)=lnx+
a
x+1
-
a
2

f(x)=
1
x
-
a
(x+1)2
=
(x+1)2-ax
x(x+1)2
 (x>0)

由题意得(x+1)2-ax≥0对x∈(0,+∞)上恒成立,
a≤x+
1
x
+2
对x∈(0,+∞)上恒成立,
a≤(x+
1
x
+2)min

x+
1
x
+2≥2
x•
1
x
+2=4
 (当且仅当x=1时取等号),
∴a≤4;
(3)证明:∵x1>x2>0,
∴lnx1-lnx2>0.
要证
x1-x2
lnx1-lnx2
x1+x2

只要证x1-x2<(x1+x2)(lnx1-lnx2),
即证x1-x2<(x1+x2)ln
x1
x2

也就是证
x1
x2
-1<(
x1
x2
+1)ln
x1
x2

x1
x2
=t (t>1)
,不等式化为t-1<(t+1)lnt (t>1),
令h(t)=(t+1)lnt-t+1(t>1).
只要证h(t)=(t+1)lnt-t+1>0成立,
由(1)知当a=2时,h(t)=f(t)(t+1),
只要证f(t)=lnt+
2
t+1
-1>0
成立,
当a=2时,由(2)可知函数f(t)在(1,+∞)上单调递增,
∴f(t)>f(1)=0,
∴x1>x2>0时,
x1-x2
lnx1-lnx2
x1+x2
成立.
点评:本题考查利用导数研究曲线上某点处的切线方程,考查了利用导数研究函数的单调性.训练了利用换元法和构造函数法证明不等式,是压轴题.
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集合A={α|α=
2
,n∈Z}∪{α|α=2nπ±
2
3
π
,n∈Z},B={β|β=
2nπ
3
,n∈Z}∪{β|β=nπ+
1
2
π,n∈Z},则A、B之间关系为(  )
A、B?AB、A?B
C、B?AD、A?B

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λ(x-1)
x+λ-1
,其中x∈[1,+∞).
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(Ⅱ)在函数y=lnx的图象上取点Pn(n,lnn)(n∈N*),记线段PnPn+1的斜率为kn,Sn=
1
k1
+
1
k2
+…+
1
kn
.对任意正整数n,试证明:
(ⅰ)Sn
n(n+2)
2
;           
(ⅱ)Sn
n(3n+5)
6

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如图,在正四棱锥P-ABCD中,PA=AB=
2
,点M,N分别在线段PA和BD上,BN=
1
3
BD.
(1)若PM=
1
3
PA,求证:MN⊥AD;
(2)若二面角M-BD-A的大小为
π
4
,求线段MN的长度.

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小明早上从家里出发到学校上课,如图所示,有两条路线可走,且走哪条路线的可能性是相同的,图中A、B、C、D处都有红绿灯,小明在每个红绿灯处遇到红灯的概率都是
1
3
,且各个红绿灯处遇到红灯的事件是相互独立的,每次遇到红灯都需等候10秒.
(1)求小明没有遇到红灯的概率;
(2)记小明等候的总时间为ξ,求ξ的分布列并求数学期望E(ξ).

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2x-1
x+1
,x∈[1,17]

(1)证明函数f(x)在[1,17]上为增函数;
(2)求此函数的最大值和最小值.

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证明:当x∈[0,1]时,
2
2
x≤sinx≤x.

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x2
2
+
x3
3
-…+
(-1)n+1xn
n
-ln(1+x),n∈N*
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(Ⅱ)求最大的整数α,使得|fn(x)|<
1
nα
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如图是函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|
π
2
)的部分图象,
(1)求函数f(x)的解析式;
(2)当x∈(-
π
2
,0)
时,求函数的值域.

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