分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),由函數(shù)f(x)在(1,0)處的切線斜率為0,即有f′(1)=0,f(1)=0,列方程可得m=-1,即可得到f(x)的解析式;求f(x)的導(dǎo)數(shù),令導(dǎo)數(shù)大于0,得增區(qū)間,令導(dǎo)數(shù)小于0,得減區(qū)間,進(jìn)而得到函數(shù)的極大值,也為最大值0,再由題意可得k2-2k>0,解得即可;
(2)設(shè)F(x)=f(x)-($\frac{(p-2)x}{2}$+$\frac{p+2}{2x}$+(2x-x2 ),化簡整理,對(duì)p討論,p=0,p=-1,-1<p<0,p<-1,運(yùn)用導(dǎo)數(shù)判斷單調(diào)性,求得最值,即可得到p的范圍
解答 解:(1)函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=m(2x-4+$\frac{1}{x}$)-(2m2+1)+$\frac{2}{x}$,
由函數(shù)g(x)同時(shí)滿足g(x)-g(-x)=0,g(x)+g(-x)=0,
得:g(x)=g(-x)=0
即:函數(shù)f(x)在(1,0)處的切線斜率為0,
即有f′(1)=0,f(1)=0,
即為2m2+m-1=0,且2m2+3m+1=0,
解得m=-1,
即有f(x)=-x2+x+lnx,
f(x)=-x2+x+lnx的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=-2x+1+$\frac{1}{x}$=$\frac{-{2x}^{2}+x+1}{2}$=$\frac{-(2x+1)(x-1)}{x}$,
當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)0<x<1時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
則有f(x)在x=1處取得極大值,也為最大值,且為0,
由于函數(shù)f(x)的圖象與直線y=k2-2k無公共點(diǎn),則k2-2k>0,
解得k>2或k<0;
(2)設(shè)F(x)=f(x)-($\frac{(p-2)x}{2}$+$\frac{p+2}{2x}$+2x-x2 )=lnx-$\frac{p}{2}$x-$\frac{p+2}{2x}$,
F′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{p}{2}$+$\frac{p+2}{{2x}^{2}}$=$\frac{-{px}^{2}+2x+(p+2)}{{2x}^{2}}$,
當(dāng)p=0時(shí),F(xiàn)′(x)=$\frac{2x+2}{{2x}^{2}}$>0,F(xiàn)(x)在[1,2]遞增,F(xiàn)(1)=-1<0不成立,(舍)
當(dāng)p≠0時(shí)F′(x)=$\frac{-p(x+1)(x-\frac{p+2}{p})}{{2x}^{2}}$,
當(dāng)1+$\frac{2}{p}$<-1,即-1<p<0時(shí),F(xiàn)(x)在[1,2]遞增,F(xiàn)(1)=-p-1<0,不成立;
當(dāng)-1<1+$\frac{2}{p}$≤1,即p<-1時(shí),F(xiàn)(x)在[1,2]遞增,所以F(1)=-2p-2≥0,解得p≤-1,
所以,此時(shí)p<-1;
當(dāng)p=-1時(shí),F(xiàn)(x)在[1,2]遞增,成立;
綜上,p的取值范圍是(-∞,-1).
點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)用:求切線的斜率和單調(diào)區(qū)間、極值和最值,同時(shí)考查不等式恒成立思想,運(yùn)用分類討論的思想方法是解題的關(guān)鍵.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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