分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性以及f(1)=0,判斷函數(shù)的零點(diǎn)即可;
(Ⅱ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì)判斷導(dǎo)函數(shù)的符號,從而求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅲ)假設(shè)存在,根據(jù)x1+x2=2m,x1x2=1,得到消元得ln$\frac{1}{{x}_{2}}$-lnx2=$\frac{1}{{x}_{2}}$-x2,根據(jù)f(x)的單調(diào)性判斷函數(shù)無零點(diǎn),得出結(jié)論即可.
解答 解:(Ⅰ)當(dāng)m=-1時(shí),f(x)=x-$\frac{1}{x}$+2lnx,(x>0),
∵f′(x)=1+$\frac{1}{{x}^{2}}$+$\frac{2}{x}$>0,
∴f(x)在(0,+∞)遞增,
顯然f(1)=0,故f(x)有唯一零點(diǎn)x=1.
(Ⅱ)f′(x)=$\frac{{x}^{2}-2mx+1}{{x}^{2}}$,
令g(x)=x2-2mx+1,(x>0),△=4m2-4,
(1)-1<m≤1時(shí),則△≤0,g(x)≥0恒成立,
即f′(x)≥0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)遞增;
(2)m>1時(shí),△>0,g(x)=0的2個(gè)根是m±$\sqrt{{m}^{2}-1}$,
∵m>1,∴m±$\sqrt{{m}^{2}-1}$>0,
∴f(x)在(0,m-$\sqrt{{m}^{2}-1}$)遞增,在(m-$\sqrt{{m}^{2}-1}$,m+$\sqrt{{m}^{2}-1}$)遞減,在(m+$\sqrt{{m}^{2}-1}$,+∞)遞增,
綜上,-1<m≤1時(shí),f(x)在(0,+∞)遞增,
m>1時(shí),f(x)在(0,m-$\sqrt{{m}^{2}-1}$)遞增,在(m-$\sqrt{{m}^{2}-1}$,m+$\sqrt{{m}^{2}-1}$)遞減,在(m+$\sqrt{{m}^{2}-1}$,+∞)遞增;
(Ⅲ)由(1)知函數(shù)有兩個(gè)極值點(diǎn)時(shí)m>1且x1+x2=2m,x1x2=1
AB斜率k=$\frac{f{(x}_{2})-f{(x}_{1})}{{{x}_{2}-x}_{1}}$=2-2m $\frac{l{nx}_{1}-l{nx}_{2}}{{{x}_{1}-x}_{2}}$,
若k=2-2m,則 $\frac{l{nx}_{1}-l{nx}_{2}}{{{x}_{1}-x}_{2}}$=1,
兩根均為正且x1x2=1,若x1<x2,則x1<1,x2>1,
消元得ln $\frac{1}{{x}_{2}}$-lnx2=$\frac{1}{{x}_{2}}$-x2,
整理得x2-$\frac{1}{{x}_{2}}$-2lnx2=0,
由(Ⅱ)知f(x)=x-$\frac{1}{x}$-2lnx在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增,
因此f(x)>f(1)=0,函數(shù)沒有零點(diǎn),
故這樣的m值不存在.
點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,是一道綜合題.
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A. | ¬p:?x≤0,x$+\frac{4}{x}$≤4 | B. | ¬p:?x≤0,x$+\frac{4}{x}$≤4 | C. | ¬p:?x>0,x$+\frac{4}{x}$≤4 | D. | ¬p:?x>0,x$+\frac{4}{x}$=4 |
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A. | r1=r2 | B. | r1<r2 | C. | r1>r2 | D. | 無法判定 |
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A. | (-∞,-1] | B. | (-∞,-2] | C. | [-1,+∞) | D. | [-2,+∞) |
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