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3.設函數f(x)=x3-2x2+x(x>0).
(1)設0<a≤1,記f(x)在(0,a]上的最大值為F(a),求函數G(a)=$\frac{F(a)}{a}$的最小值;
(2)設函數g(x)=1nx-(2x2-4x-t)(t為常數),若使g(x)-m≤x≤f(x)-m在(0,+∞)上恒成立的實數m有且只有一個,求實數m和t的值.

分析 (1)判斷f(x)的單調性,討論a的范圍得出f(x)在(0,a]上的單調性,得出F(a),G(a)的解析式,再利用分段函數性質求出G(a)的最小值;
(2)根據x≤f(x)-m在(0,+∞)上恒成立求出m的最大值mmax,根據g(x)-m≤x在(0,+∞)上恒成立求出m的最小值mmin,令mmax=mmin即可得出m和t的值.

解答 解:(1)f′(x)=3x2-4x+1=(3x-1)(x-1),
∴當0$<x<\frac{1}{3}$時,f′(x)>0,當$\frac{1}{3}<x<1$時,f′(x)<0,
∴當0$<a≤\frac{1}{3}$時,f(x)在(0,a]上單調遞增,fmax(x)=f(a)=a3-2a2+a,
當$\frac{1}{3}<a≤1$時,f(x)在(0,$\frac{1}{3}$)上單調遞增,在($\frac{1}{3}$,a]上單調遞減,
∴fmax(x)=f($\frac{1}{3}$)=$\frac{4}{27}$,
∴F(a)=$\left\{\begin{array}{l}{{a}^{3}-2{a}^{2}+a,0<a≤\frac{1}{3}}\\{\frac{4}{27},\frac{1}{3}<a≤1}\end{array}\right.$,G(a)=$\left\{\begin{array}{l}{{a}^{2}-2a+1,0<a≤\frac{1}{3}}\\{\frac{4}{27a},\frac{1}{3}<a≤1}\end{array}\right.$.
∴當0$<a≤\frac{1}{3}$時,G(a)在(0,$\frac{1}{3}$]上單調遞減,當a=$\frac{1}{3}$時,G(a)取得最小值G($\frac{1}{3}$)=$\frac{4}{9}$,
當$\frac{1}{3}<a≤1$時,G(a)在($\frac{1}{3}$,1]上單調遞減,當a=1時,G(a)取得最小值G(1)=$\frac{4}{27}$.
綜上,G(a)的最小值為$\frac{4}{27}$.
(2)∵x≤f(x)-m在(0,+∞)上恒成立,∴m≤f(x)-x=x3-2x2在(0,+∞)上恒成立,
設h(x)=x3-2x2,則h′(x)=3x2-4x=x(3x-4),
∴當0$<x<\frac{4}{3}$時,h′(x)<0,當x$>\frac{4}{3}$時,h′(x)>0,
∴當x=$\frac{4}{3}$時,h(x)取得最小值h($\frac{4}{3}$)=-$\frac{32}{27}$,即m≤-$\frac{32}{27}$.
∵g(x)-m≤x在(0,+∞)恒成立,∴m≥g(x)-x=lnx-2x2+3x+t(0,+∞)上恒成立,
令p(x)=lnx-2x2+3x+t,則p′(x)=$\frac{1}{x}$-4x+3=$\frac{(4x+1)(-x+1)}{x}$,
∴當0<x<1時,p′(x)>0,當x>1時,p′(x)<0,
∴當x=1時,p(x)取得最大值p(1)=1+t,∴m≥1+t,
∵使g(x)-m≤x≤f(x)-m在(0,+∞)上恒成立的實數m有且只有一個,
∴1+t=-$\frac{32}{27}$=m,
∴m=-$\frac{32}{27}$,t=-$\frac{59}{27}$.

點評 本題考查了函數單調性的判斷與最值計算,導數與函數單調性的關系,屬于中檔題.

練習冊系列答案
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