19.已知x>0,y>0,$\frac{1}{x}+\frac{m}{y}$=1(m>0),若x+y-$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$有最大值,則m的取值范圍為(  )
A.($\frac{1}{2}$,2)B.[$\frac{1}{3}$,3]C.[$\frac{1}{4},4$]

分析 法一:把x,y分別換成a,b.原題目變?yōu)椋阂阎猘>0,b>0,$\frac{1}{a}+\frac{m}=1$(m>0),若a+b-$\sqrt{{a}^{2}+^{2}}$有最大值,則m的取值范圍為( 。
如圖所示,由于P(1,m)滿足直線l的方程:$\frac{x}{a}+$$\frac{y}=1$,可得點(diǎn)P在直線l上(a,b>0,m>0).設(shè)∠OBA=θ,可得a+b-$\sqrt{{a}^{2}+^{2}}$=1+m+$\frac{m(cosθ-1)}{sinθ}$+$\frac{sinθ-1}{cosθ}$=f(θ),θ∈$(0,\frac{π}{2})$.利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性.利用f(θ)有最大值,可得當(dāng)1+cosθ-m(1+sinθ)=0時(shí),可得m=$\frac{1+cosθ}{1+sinθ}$=g(θ),再利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性極值與最值即可得出.
法二:設(shè)x2+y2=R2(R>0),則x=Rcosθ,y=Rsinθ,$(θ∈(0,\frac{π}{2}))$代入$\frac{1}{x}+\frac{m}{y}$=1(m>0)可得:R=$\frac{1}{cosθ}+\frac{m}{sinθ}$,可得x+y-$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=$(\frac{1}{cosθ}+\frac{m}{sinθ})$(cosθ+sinθ-1)=f(θ),令$t=tan\frac{θ}{2}$∈(0,1),代入f(θ)化簡整理再利用基本不等式的性質(zhì)即可得出.

解答 解:法一:把x,y分別換成a,b.原題目變?yōu)椋阂阎猘>0,b>0,$\frac{1}{a}+\frac{m}=1$(m>0),若a+b-$\sqrt{{a}^{2}+^{2}}$有最大值,則m的取值范圍為(  )
如圖所示,
∵P(1,m)滿足直線l的方程:$\frac{x}{a}+$$\frac{y}=1$,
∴點(diǎn)P在直線l上(a,b>0,m>0).
設(shè)∠OBA=θ,則a=1+$\frac{m}{tanθ}$,b=m+tanθ,$\sqrt{{a}^{2}+^{2}}$=$\frac{sinθ}$=$\frac{m}{sinθ}$+$\frac{1}{cosθ}$.
∴a+b-$\sqrt{{a}^{2}+^{2}}$=1+$\frac{m}{tanθ}$+m+tanθ-$\frac{m}{sinθ}$-$\frac{1}{cosθ}$
=1+m+$\frac{m(cosθ-1)}{sinθ}$+$\frac{sinθ-1}{cosθ}$=f(θ),θ∈$(0,\frac{π}{2})$.
則f′(θ)=$\frac{-msi{n}^{2}θ-m(cosθ-1)cosθ}{si{n}^{2}θ}$+$\frac{co{s}^{2}θ-(sinθ-1)(-sinθ)}{co{s}^{2}θ}$
=$\frac{m(cosθ-1)}{si{n}^{2}θ}$+$\frac{1-sinθ}{co{s}^{2}θ}$=$\frac{1}{1+sinθ}$-$\frac{m}{1+cosθ}$=$\frac{(1+cosθ)-m(1+sinθ)}{(1+sinθ)(1+cosθ)}$.
∵f(θ)有最大值,∴當(dāng)1+cosθ-m(1+sinθ)=0時(shí),f(θ)取得最大值.
∴m=$\frac{1+cosθ}{1+sinθ}$=g(θ),
g′(θ)=$\frac{-sinθ(1+sinθ)-(1+cosθ)cosθ}{(1+sinθ)^{2}}$=$\frac{-sinθ-cosθ-1}{(1+sinθ)^{2}}$<0,
∴g(θ)在θ∈$(0,\frac{π}{2})$上單調(diào)遞減,∴$g(\frac{π}{2})$<g(θ)<g(0),
∴$\frac{1}{2}<g(θ)$<2,即$\frac{1}{2}<m<2$.
法二:設(shè)x2+y2=R2(R>0),則x=Rcosθ,y=Rsinθ,$(θ∈(0,\frac{π}{2}))$代入$\frac{1}{x}+\frac{m}{y}$=1(m>0)可得:R=$\frac{1}{cosθ}+\frac{m}{sinθ}$,
∴x+y-$\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}}$=R(cosθ+sinθ-1)=$(\frac{1}{cosθ}+\frac{m}{sinθ})$(cosθ+sinθ-1)=f(θ),
令$t=tan\frac{θ}{2}$∈(0,1),則cosθ=$\frac{1-{t}^{2}}{1+{t}^{2}}$,sinθ=$\frac{2t}{1+{t}^{2}}$,
∴f(θ)=$(\frac{1+{t}^{2}}{1-{t}^{2}}+\frac{m(1+{t}^{2})}{2t})$$(\frac{1-{t}^{2}+2t}{1+{t}^{2}}-1)$=$(\frac{1}{1-{t}^{2}}+\frac{m}{2t})$(2t-2t2
=2$[m+1-(\frac{1}{1+t}+\frac{m(1+t)}{2})]$≤$2[m+1-\sqrt{2m}]$,當(dāng)且僅當(dāng)$\frac{1}{1+t}=\frac{m(1+t)}{2}$,解得m=$\frac{2}{(1+t)^{2}}$∈$(\frac{1}{2},2)$.
故選:A.

點(diǎn)評 本題考查了三角函數(shù)換元法、利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、基本不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

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