已知函数f(x)=12m(x-1)2-2x+3+lnx(m≥1).(Ⅰ)当m=32时,求函数f(x)在区间[1,3]上的极小值;
已知函数f(x)=12m(x-1)2-2x+3+lnx(m≥1).(Ⅰ)当m=32时,求函数f(x)在区间[1,3]上的极小值;(Ⅱ)求证:函数f(x)存在单调递减区间[...
已知函数f(x)=12m(x-1)2-2x+3+lnx(m≥1).(Ⅰ)当m=32时,求函数f(x)在区间[1,3]上的极小值;(Ⅱ)求证:函数f(x)存在单调递减区间[a,b];(Ⅲ)是否存在实数m,使曲线C:y=f(x)在点P(1,1)处的切线l与曲线C有且只有一个公共点?若存在,求出实数m的值,若不存在,请说明理由.
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(Ⅰ)f′(x)=m(x?1)?2+
(x>0).
当m=
时,f′(x)=
,令f′(x)=0,得x1=2,x2=
.
f(x),f′(x)的变化情况如下表:
所以,当x=2时,函数f(x)取到极小值,且极小值为f(2)=ln2-
.(4分)
(Ⅱ)令f′(x)=0,得mx2-(m+2)x+1=0. (*)
因为△=(m+2)2-4m=m2+4>0,所以方程(*)存在两个不等实根,记为a,b(a<b).
因为m≥1,所以
所以a>0,b>0,即方程(*)有两个不等的正根,因此f′(x)≤0的解为[a,b].
故函数f(x)存在单调递减区间.(8分)
(Ⅲ)因为f′(1)=-1,所以曲线C:y=f(x)在点P(1,1)处的切线l为y=-x+2.
若切线l与曲线C只有一个公共点,则方程
m(x-1)2-2x+3+lnx=-x+2有且只有一个实根.
显然x=1是该方程的一个根.
令g(x)=
m(x-1)2-x+1+lnx,则g′(x)=m(x?1)?1+
=
.
当m=1时,有g′(x)≥0恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,所以x=1是方程的唯一解,m=1符合题意.
当m>1时,令g′(x)=0,得x1=1,x2=
,则x2∈(0,1),易得g(x)在x1处取到极小值,在x2处取到极大值.
所以g(x2)>g(x1)=0,又当x→0时,g(x)→-∞,所以函数g(x)在(0,
)内也有一个解,即当m>1时,不合
| 1 |
| x |
当m=
| 3 |
| 2 |
3(x?2)(x?
| ||
| 2x |
| 1 |
| 3 |
f(x),f′(x)的变化情况如下表:
| x | (0,
|
| (
| 2 | (2,+∞) | ||||||
| f'(x) | + | 0 | - | 0 | + | ||||||
| f(x) | 单调递增 | 极大值 | 单调递减 | 极小值 | 单调递增 |
| 1 |
| 4 |
(Ⅱ)令f′(x)=0,得mx2-(m+2)x+1=0. (*)
因为△=(m+2)2-4m=m2+4>0,所以方程(*)存在两个不等实根,记为a,b(a<b).
因为m≥1,所以
|
所以a>0,b>0,即方程(*)有两个不等的正根,因此f′(x)≤0的解为[a,b].
故函数f(x)存在单调递减区间.(8分)
(Ⅲ)因为f′(1)=-1,所以曲线C:y=f(x)在点P(1,1)处的切线l为y=-x+2.
若切线l与曲线C只有一个公共点,则方程
| 1 |
| 2 |
显然x=1是该方程的一个根.
令g(x)=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
m(x?1)(x?
| ||
| x |
当m=1时,有g′(x)≥0恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,所以x=1是方程的唯一解,m=1符合题意.
当m>1时,令g′(x)=0,得x1=1,x2=
| 1 |
| m |
所以g(x2)>g(x1)=0,又当x→0时,g(x)→-∞,所以函数g(x)在(0,
| 1 |
| m |
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