已知函數(shù) f(x)=
m
2
x2
+lnx-(m+1)x,m∈R.
(Ⅰ)求證:當(dāng)m=-1時(shí),f(x)≤-
1
2
;
(Ⅱ)討論函數(shù)f(x)  的單調(diào)性;
(Ⅲ)當(dāng)m≤0時(shí),h(x)=sinx-xcosx-
1
3
x2
+1,若任意x1∈(0,π],均存在x2∈[0,π]使得f(x1)<h(x2)成立,求出m的取值范圍.
考點(diǎn):導(dǎo)數(shù)在最大值、最小值問(wèn)題中的應(yīng)用
專(zhuān)題:導(dǎo)數(shù)的概念及應(yīng)用,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(1)研究函數(shù)在定義域內(nèi)的最大值小于或等于-
1
2
即可,可利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性求最值;
(2)求導(dǎo),然后問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一個(gè)一元二次不等式解法問(wèn)題,注意分類(lèi)討論;
(3)由題意只需f(x)max≤h(x)max即可,然后再利用導(dǎo)數(shù)分別求兩個(gè)函數(shù)最大值.
解答: 解:(1)當(dāng)m=-1時(shí),f(x)=-
1
2
x2+lnx
,f′(x)=-x+
1
x
=
1-x2
x
;
 x∈(0,1),f′(x)>0;x∈(1,+∞),f′(x)<0,所以f(x)max=f(1)=-
1
2
,所以f(x)≤-
1
2

(2)f(x)=
m
2
x2+lnx-(m+1)x
f′(x)=mx+
1
x
-(m+1)=
mx2-(m+1)x+1
x
;
令t=mx2-(m+1)x+1;
①當(dāng)m>1時(shí),x∈(0,
1
m
)
,t>0;x∈(
1
m
,1)
,t<0;x∈(1,+∞),t>0.
所以f(x)在x∈(0,
1
m
)
遞增,在(
1
m
,1
)遞減,在(1,+∞)遞增.
②當(dāng)m=1時(shí),x∈(0,+∞),t≥0;所以f(x)在x∈(0,+∞)遞增;
③當(dāng)0<m<1時(shí),x∈(0,1),t>0;x∈(1,
1
m
),t<0;x∈(
1
m
,+∞)
,t>0;
所以f(x)在(0,1)遞增,在(1,
1
m
)遞減,在(
1
m
,+∞
)上遞增;
④當(dāng)m=0時(shí),t=-x+1,x∈(0,1),t>0;x∈(1,+∞),t<0;
所以f(x)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減;
⑤當(dāng)m<0時(shí),x∈(0,1),t>0;x∈(1,+∞),t<0;f(x)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減.
(3)若任意x1∈(0,π],均存在x2∈[0,π]使得f(x1)<h(x2)成立?f(x)max<h(x)max
當(dāng)m≤0時(shí),由(2)知道x∈(0,π]時(shí),f(x) max=f(1)=-1-
m
2

h(x)=sinx-xcosx-
1
3
x3+1
,h′(x)=cosx-(cosx-xsinx)-x2=x(sinx-x).
構(gòu)造g(x)=sinx-x,則g′(x)=cosx-1≤0,所以g(x)在[0,π]遞減
所以g(x)=sinx-x≤g(0)=0,而x>0所以h′(x)=x(sinx-x)≤0.
所以h(x)=sinx-xcosx-
1
3
x2
+1在[0,π]遞減,所以h(x)max=h(0)=1.
所以,-1-
m
2
<1

解得m>-4,所以m∈(-4,0].
點(diǎn)評(píng):本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性進(jìn)一步求最值的思路,一般會(huì)將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為不等式的解法問(wèn)題,注意分類(lèi)討論.
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sin(
π
2
x)-1 ,                  x<0
logax(a>0,且a≠1) ,  x>0
的圖象上關(guān)于y軸對(duì)稱(chēng)的點(diǎn)至少有3對(duì),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( 。
A、(0 ,  
5
5
)
B、(
5
5
 ,  1)
C、(
3
3
 ,  1)
D、(0 ,  
3
3
)

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a
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