19.已知函數(shù)f(x)=$\frac{{e}^{x}}{{x}^{2}-mx+1}$
(1)若m∈(-2,2),求函數(shù)y=f(x)的單調區(qū)間;
(2)若m∈(0,$\frac{1}{2}$],則當x∈[0,m+1]時,函數(shù)y=f(x)的圖象是否總在直線y=x上方,請寫出判斷過程.

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導數(shù),通過討論m的范圍,求出函數(shù)的單調區(qū)間即可;
(Ⅱ)令g(x)=x,討論m的范圍,根據函數(shù)的單調性求出g(x)的最大值和f(x)的最小值,結合函數(shù)恒成立分別判斷即可證明結論.

解答 解:(Ⅰ)函數(shù)定義域為R,f′(x)=$\frac{{e}^{x}(x-1)(x-m-1)}{{{(x}^{2}-mx+1)}^{2}}$
①當m+1=1,即m=0時,f′(x)≥0,此時f(x)在R遞增,
②當1<m+1<3即0<m<2
x∈(-∞,1)時,f′(x)>0,f(x)遞增,
x∈(1,m+1)時,f′(x)<0,f(x)遞減,
x∈(m+1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)遞增;
③0<m+1<1,即-1<m<0時,
x∈(-∞,m+1)和(1,+∞),f′(x)>0,f(x)遞增,
x∈(m+1,1)時,f′(x)<0,f(x)遞減;
綜上所述,①m=0時,f(x)在R遞增,
②0<m<2時,f(x)在(-∞,1),(m+1,+∞)遞增,在(1,m+1)遞減,
③-2<m<0時,f(x)在(-∞,m+1),(1,+∞)遞增,在(m+1,1)遞減;
(Ⅱ)當m∈(0,$\frac{1}{2}$]時,由(1)知f(x)在(0,1)遞增,在(1,m+1)遞減,
令g(x)=x,
①當x∈[0,1]時,f(x)min=f(0)=1,g(x)max=1,
所以函數(shù)f(x)圖象在g(x)圖象上方;
②當x∈[1,m+1]時,函數(shù)f(x)單調遞減,
所以其最小值為f(m+1)=$\frac{{e}^{m+1}}{m+2}$,g(x)最大值為m+1,
所以下面判斷f(m+1)與m+1的大小,
即判斷ex與(1+x)x的大小,其中x=m+1∈(1,$\frac{3}{2}$],
令m(x)=ex-(1+x)x,m′(x)=ex-2x-1,
令h(x)=m′(x),則h′(x)=ex-2,
因x=m+1∈(1,$\frac{3}{2}$],所以h′(x)=ex-2>0,m′(x)單調遞增;
所以m′(1)=e-3<0,m′($\frac{3}{2}$)=${e}^{\frac{3}{2}}$-4>0,
故存在x0∈(1,$\frac{3}{2}$]使得m′(x0)=ex0-2x0-1=0,
所以m(x)在(1,x0)上單調遞減,在(x0,$\frac{3}{2}$)單調遞增
所以m(x)≥m(x0)=ex0-x02-x0=2x0+1-${{x}_{0}}^{2}$-x0=-${{x}_{0}}^{2}$+x0+1,
所以x0∈(1,$\frac{3}{2}$]時,m(x0)=-${{x}_{0}}^{2}$+x0+1>0,
即ex>(1+x)x也即f(m+1)>m+1,
所以函數(shù)f(x)的圖象總在直線y=x上方.

點評 本題考查了函數(shù)的單調性、最值問題,考查導數(shù)的應用以及函數(shù)恒成立問題,考查學生的計算能力,是一道綜合題.

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