1.函數(shù)f(x)=$\frac{1}{2}$ax2-(1+a)x+lnx(a≥0).
(Ⅰ)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(Ⅱ)當(dāng)a=0時(shí),方程f(x)=mx在區(qū)間[1,e2]內(nèi)有唯一實(shí)數(shù)解,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.

分析 (Ⅰ)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),通過討論a的范圍,得到導(dǎo)函數(shù)的符號,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(Ⅱ)要使方程f(x)=mx在區(qū)間[1,e2]上有唯一實(shí)數(shù)解,只需m=$\frac{lnx}{x}$-1有唯一實(shí)數(shù)解,令g(x)=$\frac{lnx}{x}$-1,(x>0),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出m的范圍即可.

解答 解:( I)f′(x)=$\frac{(ax-1)(x-1)}{x}$,(x>0),(1分)
( i)當(dāng)a=0時(shí),f′(x)=$\frac{1-x}{x}$,令f′(x)>0,得0<x<1,令f′(x)<0,得x>1,
函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,(1,+∞)上單調(diào)遞減;      (2分)
( ii)當(dāng)0<a<1時(shí),令f′(x)=0,得x1=1,x2=$\frac{1}{a}$>1     (3分)
令f′(x)>0,得0<x<1,x>$\frac{1}{a}$,令f′(x)<0,得1<x<$\frac{1}{a}$,
函數(shù)f(x)在(0,1)和($\frac{1}{a}$,+∞)上單調(diào)遞增,(1,$\frac{1}{a}$)上單調(diào)遞減;   (4分)
( iii)當(dāng)a=1時(shí),f′(x)≥0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;(5分)
( iv)當(dāng)a>1時(shí),0<$\frac{1}{a}$<1  (6分)
令f′(x)>0,得0<x<$\frac{1}{a}$,x>1,令f′(x)<0,得$\frac{1}{a}$<x<1,(7分)
函數(shù)f(x)在(0,$\frac{1}{a}$)和(1,+∞)上單調(diào)遞增,($\frac{1}{a}$,1)上單調(diào)遞減;   (8分)
綜上所述:當(dāng)a=0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,+∞);
當(dāng)0<a<1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1)和($\frac{1}{a}$,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,$\frac{1}{a}$);
當(dāng)a=1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞);
當(dāng)a>1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,$\frac{1}{a}$)和(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為($\frac{1}{a}$,1)(9分)
( II)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=-x+lnx,由f(x)=mx,得-x+lnx=mx,又x>0,所以m=$\frac{lnx}{x}$-1,
要使方程f(x)=mx在區(qū)間[1,e2]上有唯一實(shí)數(shù)解,
只需m=$\frac{lnx}{x}$-1有唯一實(shí)數(shù)解,(10分)
令g(x)=$\frac{lnx}{x}$-1,(x>0),∴g′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,
由g′(x)>0得0<x<e;g′(x)<0得x>e,
∴g(x)在區(qū)間[1,e]上是增函數(shù),在區(qū)間[e,e2]上是減函數(shù).(11分)
g(1)=-1,g(e)=$\frac{1}{e}$-1,g(e2)=$\frac{2}{{e}^{2}}$-1,
故-1≤m<$\frac{2}{{e}^{2}}$-1或m=$\frac{1}{e}$-1 (12分)

點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問題,是一道中檔題.

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