分析 (1)求出原函數(shù)的導(dǎo)函數(shù),求得導(dǎo)函數(shù)的零點,然后對a分類求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間.
(2)由(1)可知,f(x)在(3,4]上單調(diào)遞增.求出f(x)在(3,4]上的最大值,把問題轉(zhuǎn)化為f(x)max+lna+1>$m(a-{a}^{2})+2aln\frac{4}{e}$,即2-2a+lna>m(a-a2)恒成立.即對任意的a∈(1,$\sqrt{2}$),不等式lna+ma2-(m+2)a+2>0恒成立.設(shè)h(a)=lna+ma2-(m+2)a+2,然后分m≥1和m<1討論a∈(1,$\sqrt{2}$)時h(a)>0是否恒成立求得實數(shù)m的取值范圍.
解答 解:(1)f′(x)=$\frac{2a}{x}+2x-(a+4)=\frac{(x-2)(2x-a)}{x}$.
令f′(x)=0,得x1=2,${x}_{2}=\frac{a}{2}$.
①當(dāng)a>4時,$\frac{a}{2}$>2,當(dāng)2<x<$\frac{a}{2}$時,f′(x)<0;當(dāng)0<x<2時,f′(x)>0.
此時f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,2),($\frac{a}{2},+∞$),單調(diào)遞減區(qū)間為(2,$\frac{a}{2}$).
②當(dāng)a=4時,$\frac{a}{2}$=2,f′(x)=$\frac{2(x-2)^{2}}{x}≥$0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
③當(dāng)0<a<4時,$\frac{a}{2}$<2,當(dāng)$\frac{a}{2}$<x<2時,f′(x)<0;當(dāng)0<x<$\frac{a}{2}$或x>2時,f′(x)>0.
此時f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,$\frac{a}{2}$),(2,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為($\frac{a}{2}$,2).
綜上所述,當(dāng)a>4時,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,2),($\frac{a}{2},+∞$),單調(diào)遞減區(qū)間為(2,$\frac{a}{2}$).
當(dāng)a=4時,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
當(dāng)0<a<4時,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,$\frac{a}{2}$),(2,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為($\frac{a}{2}$,2).
(2)由(1)可知,當(dāng)a∈(1,$\sqrt{2}$)時,f(x)在(3,4]上單調(diào)遞增.
∴x∈(3,4]時,f(x)max=f(4)=4aln2-4a+1,依題意,
只需f(x)max+lna+1>$m(a-{a}^{2})+2aln\frac{4}{e}$,即2-2a+lna>m(a-a2)恒成立.
即對任意的a∈(1,$\sqrt{2}$),不等式lna+ma2-(m+2)a+2>0恒成立.
設(shè)h(a)=lna+ma2-(m+2)a+2,則h(1)=0.
$h′(a)=\frac{1}{a}+2ma-(m+2)=\frac{(2a-1)(ma-1)}{a}$.
∵a∈(1,$\sqrt{2}$),∴$\frac{2a-1}{a}$>0.
①當(dāng)m≥1時,對任意的a∈(1,$\sqrt{2}$),ma-1>0,∴h′(a)>0,h(a)在(1,$\sqrt{2}$)上單調(diào)遞增,h(a)>h(1)=0恒成立;
②當(dāng)m<1時,存在a0∈(1,$\sqrt{2}$),使得當(dāng)a∈(1,a0)時,ma-1<0,∴h′(a)<0,h(a)單調(diào)遞減,h(a)<h(1)=0,
∴a∈(1,$\sqrt{2}$)時,h(a)>0不能恒成立.
綜上述,實數(shù)m的取值范圍是[1,+∞).
點評 本題考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,考查了利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想方法和數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化思想方法,是壓軸題.
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| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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| A. | f($\frac{π}{6}$)>$\sqrt{2}$f($\frac{π}{4}$) | B. | $\sqrt{2}$sin1•f(1)>f($\frac{π}{4}$) | C. | f($\frac{π}{6}$)>$\sqrt{3}$f($\frac{π}{3}$) | D. | $\sqrt{2}$f($\frac{π}{4}$)>$\sqrt{3}$f($\frac{π}{3}$) |
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| A. | {0,1,2,4} | B. | {0,1,2} | C. | {1,4} | D. | {0,1,4} |
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| A. | 40 | B. | 60 | C. | 80 | D. | 100 |
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