(I)f′(x)=
+a(x>0),当a≥0时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,此时函数f(x)最多有一个零点,不符合题意,应舍去;1 x
当a<0时,令f′(x)=0,解得x=-
.当0<x<?1 a
时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增;当x>?1 a
时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减法.1 a
可知-
是函数f(x)的极大值点即最大值点,且当x→0时,f(x)→-∞;当x→+∞时,f(x)→-∞.1 a
又函数f(x)=lnx+ax(a∈R)有两个不同的零点x1、x2.∴f(x)max>0,即ln(?
)?1>0,解得?1 a
<a<0.1 e
∴a的取值范围是(?
,0).1 e
(II)不妨设x1<x2.
由(I)可知:0<x1<?
<x2.1 a
∵x>?
时,函数f(x)单调递减,∴只要证明1 a
>?
x1+x2
2
即可,变为?1 a
?x1>?2 a
.1 a
设g(x)=ln(?
?x)+a(?2 a
?x)?(lnx+ax),2 a
∴g′(x)=
?2a?1
+x2 a
=1 x
>0,x∈(0,??2(ax+1)2
x(2+ax)
),且g(2 a
)=0.?1 a
∴g(?
?x1)>g(?2 a
).1 a
∴?
?x1>?2 a
.1 a
(III)由(II)可得:
>?
x1+x2
2
.1 a
∵lnx1+ax1=0,lnx2+ax2=0,
∴lnx1+lnx2=-a(x1+x2)>?a×(?
)=2,2 a
∴x1x2>e2.
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