分析 (Ⅰ)求出函數的導數,由題意可得f′(1)=0,且f(1)=1,解方程即可得到a,b;
(Ⅱ)求出導數,對a討論,①若a≤0,②0<a<1,③a≥1,求得單調區(qū)間即可;
(Ⅲ)求出f′(x0),以及直線AB的斜率,將f′(x0)<k等價變形,令函數g(t)=t-1-tlnt+λ(tlnt-lnt),t>1,對λ討論,求出導數,判斷單調性,即可得到所求范圍.
解答 解:(Ⅰ)f(x)的導數為f′(x)=$\frac{1}{x}$-a,
由題意可得f′(1)=0,且f(1)=1,
即為1-a=0,且-a-b=1,
解得a=1.b=-2,經檢驗符合題意.
故a=1,b=-2;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可得f′(x)=$\frac{1}{x}$-a,x>1,0<$\frac{1}{x}$<1,
①若a≤0,f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)遞增;
②0<a<1,x∈(1,$\frac{1}{a}$),f′(x)>0,x∈($\frac{1}{a}$,+∞),f′(x)<0;
③a≥1,f′(x)<0.f(x)在(1,+∞)遞減.
綜上可得,a≤0,f(x)在(1,+∞)遞增;
0<a<1,f(x)在(1,$\frac{1}{a}$)遞增,在($\frac{1}{a}$,+∞)遞減;
a≥1,f(x)在(1,+∞)遞減.
(Ⅲ)f′(x0)=$\frac{1}{{x}_{0}}$-a=$\frac{1}{λ{x}_{1}+(1-λ){x}_{2}}$-a,
直線AB的斜率為k=$\frac{{y}_{2}-{y}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$=$\frac{ln{x}_{2}-ln{x}_{1}-a({x}_{2}-{x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$=$\frac{ln{x}_{2}-ln{x}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$-a,
f′(x0)<k?$\frac{1}{λ{x}_{1}+(1-λ){x}_{2}}$<$\frac{ln{x}_{2}-ln{x}_{1}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,
即x2-x1<ln$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$[λx1+(1-λ)x2],
即為$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$-1<ln$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$[λ+(1-λ)$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$],
令t=$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$>1,t-1<lnt[λ+(1-λ)t],
即t-1-tlnt+λ(tlnt-lnt)<0恒成立,
令函數g(t)=t-1-tlnt+λ(tlnt-lnt),t>1,
①當0<λ$≤\frac{1}{2}$時,g′(t)=-lnt+λ(lnt+1-$\frac{1}{t}$)=$\frac{-tlnt+λ(tlnt+t-1)}{t}$,
令φ(t)=-tlnt+λ(tlnt+t-1),t>1,
φ′(t)=-1-lnt+λ(2+lnt)=(λ-1)lnt+2λ-1,
當0<λ≤$\frac{1}{2}$時,φ′(t)<0,φ(t)在(1,+∞)遞減,則φ(t)<φ(1)=0,
故當t>1時,g′(t)<0,
則g(t)在(1,+∞)遞減,g(t)<g(1)=0符合題意;
②當$\frac{1}{2}$<λ<1時,φ′(t)=(λ-1)lnt+2λ-1>0,
解得1<t<${e}^{\frac{1-2λ}{λ-1}}$,
當t∈(1,${e}^{\frac{1-2λ}{λ-1}}$),φ′(t)>0,φ(t)在(1,${e}^{\frac{1-2λ}{λ-1}}$)遞增,φ(t)>φ(1)=0;
當t∈(1,${e}^{\frac{1-2λ}{λ-1}}$),g′(t)>0,g(t)在(1,${e}^{\frac{1-2λ}{λ-1}}$)遞增,g(t)>g(1)=0,
則有當t∈(1,${e}^{\frac{1-2λ}{λ-1}}$),g(t)>0不合題意.
即有0<λ≤$\frac{1}{2}$.
點評 本題考查導數的運用:求單調區(qū)間和極值、最值,同時考查函數的單調性的運用,不等式恒成立思想的運用,運用分類討論的思想方法是解題的關鍵.
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A. | (-3,0) | B. | (1,0) | C. | (2,0) | D. | (3,0) |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | $\root{3}{4}$ | D. | 4 |
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