分析 (Ⅰ)中求出斜率,代入切線(xiàn)方程即可;
(Ⅱ)中需要討論m的范圍,m的取值范圍不一樣,求出的最值不同;
(Ⅲ)法一:令m=$\frac{1}{2}$,得到函數(shù)f(x)=lnx-$\frac{x}{2}$,求出f(x)的單調(diào)區(qū)間,得到f(x)在[1,e]上的最大值,從而證出結(jié)論;法二:設(shè)g(x)=lnx-$\frac{x}{2}$,x∈[1,e],討論g(x)的單調(diào)性,求出g(x)的最大值,從而證出結(jié)論.
解答 解:(Ⅰ)因?yàn)辄c(diǎn)P(1,-1)在曲線(xiàn)y=f(x)上,
所以-m=-1,解得m=1,
因?yàn)閒′(x)=$\frac{1}{x}$-1=0,
所以切線(xiàn)的斜率為0,
所以切線(xiàn)方程為y=-1.
(Ⅱ)因?yàn)閒′(x)=$\frac{1}{x}$-m=$\frac{1-mx}{x}$,
①當(dāng)m≤0時(shí),x∈(1,e),f′(x)>0,
所以函數(shù)f (x)在(1,e)上單調(diào)遞增,
則f (x)max=f (e)=1-me.
②當(dāng)$\frac{1}{m}$≥e,即0<m≤$\frac{1}{e}$時(shí),x∈(1,e),f′(x)>0,
所以函數(shù)f (x)在(1,e)上單調(diào)遞增,
則f (x)max=f (e)=1-me.
③當(dāng)1<$\frac{1}{m}$<e,即$\frac{1}{e}$<m<1時(shí),
函數(shù)f (x)在 (1,$\frac{1}{m}$)上單調(diào)遞增,在($\frac{1}{m}$,e)上單調(diào)遞減,
則f (x)max=f ($\frac{1}{m}$)=-lnm-1.
④當(dāng)$\frac{1}{m}$≤1,即m≥1時(shí),x∈(1,e),f′(x)<0,
函數(shù)f (x)在(1,e)上單調(diào)遞減,
則f (x)max=f (1)=-m.
綜上,①當(dāng)m≤$\frac{1}{e}$時(shí),f (x)max=1-me;
②當(dāng)$\frac{1}{e}$<m<1時(shí),f (x)max=-lnm-1;
③當(dāng)m≥1時(shí),f (x)max=-m.
(Ⅲ)法一:m=$\frac{1}{2}$時(shí),x∈(1,2),f′(x)>0,
∴f(x)在(1,2)遞增,
x∈(2,e)f′(x)<0,∴f(x)在(2,e)遞減,
∴f(x)max=f(2)=ln2-1<0,
∴f(x)<0即lnx-$\frac{x}{2}$<0,
∴x∈[1,e]時(shí),lnx<$\frac{x}{2}$成立;
法二:證明:設(shè)g(x)=lnx-$\frac{x}{2}$,x∈[1,e],
∵g′(x)=$\frac{1}{x}$-$\frac{1}{2}$=$\frac{2-x}{2x}$,
令g′(x)=0,得x=2,∴x∈(1,2),g′(x)>0,函數(shù)g(x)在(1,2)遞增,
x∈(2,e),g′(x)<0,函數(shù)g(x)在(2,e)遞減,
∴當(dāng)x=2時(shí),g(x)max=g(2)=ln2-1<0,
∴g(x)<0,即lnx-$\frac{x}{2}$<0,
∴當(dāng)x∈[1,e]時(shí),lnx<$\frac{x}{2}$成立.
點(diǎn)評(píng) 本題是關(guān)于導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)求斜率,求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間以及區(qū)間上的最值是最主要的題型之一.
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| A. | 8 | B. | 16 | C. | 64 | D. | 8$\sqrt{2}$ |
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| A. | 2a | B. | $\frac{1}{2a}$ | C. | 4a | D. | $\frac{4}{a}$ |
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