分析 (1)求出f(x)的導(dǎo)數(shù),得到關(guān)于m,n的方程組,解出即可;(2)求出F(x)的導(dǎo)數(shù),求出其導(dǎo)函數(shù)遞減,判斷出導(dǎo)函數(shù)的符號,從而求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(3)問題轉(zhuǎn)化為:(2k+1)(4x+2)lnx-(2x+1)(x2+4x-5)≤0,令H(x)=(2k+1)(4x+2)lnx-(2x+1)(x2+4x-5),通過求導(dǎo)得到H(x)的最大值,從而證出結(jié)論.
解答 解:(1)∵f′(x)=4(lnx+1)+$\frac{m}{x}$,g′(x)=2x+n,
∴f′(1)=4+m,g′(1)=2+n,
∵曲線y=f(x)與曲線y=g(x)在x=1處的切線相同,
∴f(1)=0=g(1)=1+n-5,f′(1)=g′(1),
即$\left\{\begin{array}{l}{4+m=2+n}\\{n-4=0}\end{array}\right.$,解得:m=2,n=4,
∴f(x)=(4x+2)lnx,g(x)=x2+4x-5;
(2)由題意F(x)=(4x+2)lnx-x2-4x+5,(x>0),
∴F′(x)=4lnx+$\frac{4x+2}{x}$-2x-4=4lnx+$\frac{2}{x}$-2x,
令G(x)=F′(x),則G′(x)=$\frac{-{2(x-1)}^{2}}{{x}^{2}}$≤0恒成立,
∴F′(x)在(0,+∞)遞減,
又∵F′(1)=0,∴在(0,1),F(xiàn)′(x)>0,在(1,+∞),F(xiàn)′(x)<0,
∴F(x)在(0,1)遞增,在(1,+∞)遞減;
(3)由題意得:k∈(0,1],2x+1>0,
∴不等式(2k+1)f(x)-(2x+1)g(x)≤0可化為:
(2k+1)(4x+2)lnx-(2x+1)(x2+4x-5)≤0,
令H(x)=(2k+1)(4x+2)lnx-(2x+1)(x2+4x-5),
∴H′(x)=$\frac{-{2x}^{2}-4x+4k+2}{x}$,
令h(x)=-2x2-4x+4k+2中,h(k)=-2k2-4k+4k+2=-2(k-1)(k+1),
當(dāng)0<k≤1,h(k)≥0,H′(x)>0,
H(x)在(0,k)遞增,
H(x)max=H(k)=2(2k+1)lnk-k2-4k+5,
又F(x)=(4x+2)lnx-x2-4x+5在(0,1)遞增,
H(x)max=H(k)=F(k)≤F(1)=0,滿足題意.
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,考查不等式的證明,是一道綜合題.
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A. | $\frac{{\sqrt{6}+\sqrt{2}}}{4}$ | B. | $\frac{{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}{4}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}+\sqrt{2}}}{4}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}{4}$ |
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A. | $\frac{2}{3}$ | B. | -$\frac{2}{3}$ | C. | -$\frac{1}{3}$ | D. | -$\frac{1}{4}$ |
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