分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),計算f($\frac{1}{e}$),f′($\frac{1}{e}$),代入切線方程即可;
(2)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論m的范圍求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(3)問題轉(zhuǎn)化為$lnx-\frac{1}{2}m{x^2}-({m-1})x+1<0$在(0,+∞)上恒成立,令$h(x)=lnx-\frac{1}{2}m{x^2}-({m-1})x+1$,根據(jù)hmax(x)<0,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性求出m的最小值即可.
解答 解:(1)∵f($\frac{1}{e}$)=-e,f′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,
∴切線斜率為 $k=f'({\frac{1}{e}})=-2{e^2}$,
故所求的切線方程為$y+e=2{e^2}({x-\frac{1}{e}})$,
即y=2e2x-3e.…(3分)
(2)g′(x)=$\frac{m}{2}$+$\frac{1}{{x}^{2}}$,
當(dāng)m≥0時,g'(x)>0恒成立,無單調(diào)遞減區(qū)間;
當(dāng)m<0時,由g'(x)<0,解得$x<-\sqrt{-\frac{2}{m}}$或$x>\sqrt{-\frac{2}{m}}$,
∴g(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為$({-∞,-\sqrt{-\frac{2}{m}}})$和$({\sqrt{-\frac{2}{m}},+∞})$. …(7分)
(3)原命題轉(zhuǎn)化為f(x)-g(x)<0在(0,+∞)上恒成立,
即$lnx-\frac{1}{2}m{x^2}-({m-1})x+1<0$在(0,+∞)上恒成立,(*)
令$h(x)=lnx-\frac{1}{2}m{x^2}-({m-1})x+1$,
即hmax(x)<0. …(8分),
∵h(yuǎn)′(x)=-$\frac{(mx-1)(x+1)}{x}$,
∴當(dāng)m≤0時,h'(x)>0,此時h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
而 $h(1)=-\frac{3m}{2}+2>0$,故命題(*)不成立;
當(dāng)m>0時,由h'(x)>0,解得$0<x<\frac{1}{m}$,由h'(x)<0解得$x>\frac{1}{m}$,
∴此時h(x)在$(0,\frac{1}{m})$上單調(diào)遞增,在$(\frac{1}{m}+∞)$上單調(diào)遞減,
∴${h_{max}}(x)=h({\frac{1}{m}})=-lnm+\frac{1}{2m}$,…(11分)
令$φ(m)=-lnm+\frac{1}{2m}$,
由函數(shù)y=-lnm與函數(shù)$y=\frac{1}{2m}$在 (0,+∞)上均是減函數(shù),
知函數(shù)φ(m)在 (0,+∞)是減函數(shù),
∵當(dāng) m=1時,則 $φ(1)=\frac{1}{2}>0$,
當(dāng)m=2時,$φ(2)=-ln2+\frac{1}{4}<-ln\sqrt{e}+\frac{1}{4}=-\frac{1}{4}<0$,
∴當(dāng)m≥2時,φ(m)<0,
即整數(shù)m的最小值為2. …(14分)
點評 本題考查了切線方程問題,考查函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及分類討論思想、轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | 3 | C. | 5 | D. | 7 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | M+N=8 | B. | M+N=10 | C. | M-N=8 | D. | M-N=10 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | B. | $\sqrt{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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