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12.(1)當x>0時,求證:2-$\frac{e}{x}≤lnx≤\frac{x}{e}$;
(2)當函數y=ax(a>1)與函數y=x有且僅有一個交點,求a的值;
(3)討論函數y=a|x|-|x|(a>0且a≠1)y=a的零點個數.

分析 (1)構造函數,利用函數的導數求解函數的最值,然后證明結果.
(2)令h(x)=ax-x,x∈R,求出導數,極值點判斷函數的單調性,說明?t>0,使ax≥$\frac{2}{a-1}$,當x≥t+3時,當x≤0時,轉化求解a=${e}^{\frac{1}{e}}$.
(3)令k(x)=a|x|-|x|,x∈R,y=k(x)是偶函數,k(0)=1≠0時,k(x)=ax-x,由(2)知,當a=${e}^{\frac{1}{e}}$時,函數k(x)=a|x|-|x|,有兩個零點;求出k′(x),當0<a<1時,推出函數k(x)=a|x|-|x|,有兩個零點;當1<a<${e}^{\frac{1}{e}}$時,判斷函數的單調性,求出零點個數,當a>${e}^{\frac{1}{e}}$時,判斷單調性求出零點個數.

解答 證明:(1)令f(x)=lnx+$\frac{e}{x}$-2,g(x)=lnx-$\frac{e}{x}$,x>0,f′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{e}{{x}^{2}}$=$\frac{x-e}{{x}^{2}}$,
所以y=f(x)在(0,e)上單調遞減,在(e,+∞)上單調遞增,
∴f(x)min=f(e)=0,同理可證g(x)max=g(e)=0,故得證…(4分)
(2)令h(x)=ax-x,x∈R,h′(x)=axlna-1,令h′(x)=0,則x=loga(logae),y=h(x)在(-∞,loga(logae))上單調遞減,在(loga(logae),+∞)上單調遞增,
?t>0,使ax≥$\frac{2}{a-1}$,當x≥t+3時,ax=at•xx-t≥$\frac{2}{a-1}$•x[x-t]=$\frac{2}{a-1}•(1+a-1)^{[x-t]}$≥$\frac{2}{a-1}•(1+(a-1)[x-t])$>$\frac{2}{a-1}•$(1+(a-1)(a-t-1))>2x-2t-2;ax-x≥x-2t-2,
當x≤0時,ax-x≤1-x,∴h(loga(logae))=logae-(loga(logae)=0,ae=e,lnae=1,a=${e}^{\frac{1}{e}}$.(8分)
(3)令k(x)=a|x|-|x|,x∈R,y=k(x)是偶函數,k(0)=1≠0時,k(x)=ax-x,
由(2)知,當a=${e}^{\frac{1}{e}}$時,函數k(x)=a|x|-|x|,有兩個零點;
k′(x)=axlna-1,當0<a<1時,k′(0)=1,k(1)=a-1<0,
所以函數k(x)=a|x|-|x|,有兩個零點;當1<a<${e}^{\frac{1}{e}}$時,k′(x)=axlna-1,y=k(x),在(0,loga(logae))上單調遞減,在(loga(logae),+∞)上單調遞增,k(loga(logae))=logae-loga(logae)<0,k(0)=1>1,當x≥y+3時,ax=at•xx-t≥$\frac{2}{a-1}$•xx-t≥$\frac{2}{a-1}•{x}^{[x-t]}$=$\frac{2}{a-1}•(1+a-1)^{[x-t]}$≥$\frac{2}{a-1}•(1+(a-1)[x-t])$>$\frac{2}{a-1}•(1+(a-1)(x-t-1))$>2x-2t-2,
ax-x≥x-2t-2,所以k(2t+3)>1>0,函數y=a|x|-|x|,有四個零點;當a>${e}^{\frac{1}{e}}$時,y=k(x),在(0,loga(logae))上單調遞減,在(loga(logae),+∞)上單調遞增,且k(loga(logae))=logae-loga(logae)>0,函數y=a|x|-|x|,沒有零點.
綜上所述,當0<a<1或a=${e}^{\frac{1}{e}}$時,函數y=a|x|-|x|,有兩個零點;當1<a<${e}^{\frac{1}{e}}$時,函數y=a|x|-|x|,有四個零點;當a>${e}^{\frac{1}{e}}$時,函數y=a|x|-|x|,沒有零點…(12分)

點評 本題考查函數的導數的綜合應用,函數的單調性,函數的最值以及函數的零點個數的求法,考查轉化思想以及計算能力.

練習冊系列答案
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