分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,求出函數(shù)的最大值,從而得到函數(shù)的零點(diǎn)個(gè)數(shù);
(Ⅱ)求出f(x)的導(dǎo)數(shù)得到g(x)=1-lnx-mx2,求出g(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性證明函數(shù)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)即可;
(Ⅲ)問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)h(x)=f(x)-x在區(qū)間(0,+∞)遞增,由h(x)=$\frac{lnx}{x}$-(m+1)x(x>0),求出h(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性得到m≤$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$-1在(0,+∞)恒成立,從而求出m的范圍.
解答 解:(Ⅰ)m=0時(shí),f(x)=$\frac{lnx}{x}$,(x>0),f′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,
令f′(x)>0,解得:0<x<e,令f′(x)<0,解得:x>e,
∴f(x)在(0,e)遞增,在(e,+∞)遞減,
∵f(x)max=f(e)=$\frac{1}{e}$>0,f($\frac{1}{e}$)=-e<0,
∴f(x)在(0,e)有且只有一個(gè)零點(diǎn),
x>e時(shí),f(x)>0恒成立,
∴f(x)在(e,+∞)無零點(diǎn),
綜上,m=0時(shí),f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn);
(Ⅱ)證明:∵f(x)=$\frac{lnx}{x}$-mx(m≥0),
f′(x)=$\frac{1-lnx-{mx}^{2}}{{x}^{2}}$(x>0),
令g(x)=1-lnx-mx2,g′(x)=-$\frac{1}{x}$-2mx<0,
∴g(x)在(0,+∞)遞減,
∵g(${e}^{-\frac{m}{2}}$)=1+$\frac{m}{2}$-$\frac{m}{{e}^{m}}$>0,(∵em>m),g(e)=-me2<0,
∴?x0∈(0,+∞),使得g(x0)=0,
∴x∈(0,x0)時(shí),g(x)>0,f′(x)>0,f(x)在(0,x0)遞增,
x∈(x0,+∞)時(shí),g(x)<0,f′(x)<0,f(x)在(0,x0)遞減,
∴x=x0是f(x)的極大值點(diǎn),
即m≥0時(shí),函數(shù)f(x)有且只有一個(gè)極值點(diǎn);
(Ⅲ)∵b>a>0時(shí),總有$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$>1成立,
即b>a>0時(shí),總有f(b)-b>f(a)-a成立,
也就是函數(shù)h(x)=f(x)-x在區(qū)間(0,+∞)遞增,
由h(x)=$\frac{lnx}{x}$-(m+1)x(x>0)得:h′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$-(m+1)≥0在(0,+∞)恒成立,
即m≤$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$-1在(0,+∞)恒成立,
設(shè)k(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$-1,則k′(x)=$\frac{2lnx-3}{{x}^{3}}$(x>0),
∴令k′(x)>0,解得:x>${e}^{\frac{3}{2}}$,令k′(x)<0,解得:0<x<${e}^{\frac{3}{2}}$,
∴k(x)在(0,${e}^{\frac{3}{2}}$)遞減,在(${e}^{\frac{3}{2}}$,+∞)遞增,
∴k(x)min=k(${e}^{\frac{3}{2}}$)=-$\frac{1}{{2e}^{3}}$-1,
故所求m的范圍是(-∞,-$\frac{1}{{2e}^{3}}$-1).
點(diǎn)評(píng) 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)用以及函數(shù)恒成立問題,是一道綜合題.
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A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | 2$\sqrt{3}$ | C. | 4$\sqrt{2}$ | D. | 4$\sqrt{3}$ |
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