分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),求出m,n的值,從而求出f(x)的解析式;
(2)得到lnx<x,即x-lnx>0,問(wèn)題轉(zhuǎn)化為a≤$\frac{{x}^{2}-2x}{x-lnx}$恒成立,即a≤${(\frac{{x}^{2}-2x}{x-lnx})}_{min}$,令t(x)=$\frac{{x}^{2}-2x}{x-lnx}$,t∈[1,e],根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出a的范圍即可;
(3)得到$\overrightarrow{OP}$•$\overrightarrow{OQ}$=0,即-t2+F(t)(t3+t2)=0,是否存在P,O等價(jià)于該方程t>0且t≠1是否有根,通過(guò)討論t的范圍判斷即可.
解答 解:(1)f′(x)=3mx2+2x,
則f(′)=m+n+1,
又(1,f(1))在直線x+y-1=0上,
∴m=-1,n=0,
∴f(x)=-x3+x2;
(2)由g(x)≥-x2+(a+2)x,得:(x-lnx)a≤x2-2x,
∵x∈[1,e],lnx≤1≤x,且等號(hào)不同時(shí)取得,
故lnx<x,即x-lnx>0,
∴a≤$\frac{{x}^{2}-2x}{x-lnx}$恒成立,即a≤${(\frac{{x}^{2}-2x}{x-lnx})}_{min}$,
令t(x)=$\frac{{x}^{2}-2x}{x-lnx}$,t∈[1,e],
則t′(x)=$\frac{(x-1)(x+2-2lnx)}{{(x-lnx)}^{2}}$,
x∈[1,e]時(shí),x-1≥0,lnx≤1,x+2-2lnx>0,從而t′(x)≥0,
∴t(x)在[1,e]遞增,
∴t(x)的最小值是t(1)=-1,
∴a≤-1;
(3)由題意F(x)=$\left\{\begin{array}{l}{f(x),x<1}\\{g(x),x≥1}\end{array}\right.$,
設(shè)曲線y=F(x)上存在兩點(diǎn)P,Q,滿足題意,
則P,Q只能在y軸的兩側(cè),
不妨設(shè)P(t,F(xiàn)(t)),(t>0),則Q(-t,t3+t2),(t≠0),
∵△POQ是以O(shè)(O為坐標(biāo)原點(diǎn))為直角頂點(diǎn)的直角三角形,
∴$\overrightarrow{OP}$•$\overrightarrow{OQ}$=0,
∴-t2+F(t)(t3+t2)=0,是否存在P,O等價(jià)于該方程t>0且t≠1是否有根,
當(dāng)0<t<1時(shí),方程可化為-t2+(-t3+t2)(t3+t2)=0,
化簡(jiǎn)得:t4-t2+1=0,此時(shí)方程無(wú)解,
當(dāng)t>1時(shí),方程可化為-t2+alnt(t3+t2)=0,
即$\frac{1}{a}$=(t+1)lnt,
設(shè)h(t)=(t+1)lnt(t>1),則h′(t)=lnt+$\frac{1}{t}$+1(t>1),
顯然,t>1時(shí),h′(t)>0,
即h(t)在(1,+∞)遞增,
h(t)的值域是(h(1),+∞),即(0,+∞),
∴當(dāng)a>0時(shí)方程總有解,即對(duì)于任意正實(shí)數(shù)a,
曲線y=f(x)上總存在兩點(diǎn)P,Q,
使得△POQ是以O(shè)(O為坐標(biāo)原點(diǎn))為直角頂點(diǎn)的直角三角形,
且此三角形斜邊中點(diǎn)在y軸上.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了求函數(shù)的解析式問(wèn)題,考查函數(shù)恒成立以及心理問(wèn)題,考查分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.
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A. | $\frac{\sqrt{6}}{16}$a2 | B. | $\frac{\sqrt{3}}{32}$a2 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{16}$a2 | D. | $\frac{\sqrt{6}}{8}$a2 |
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A. | $-\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $-\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{{10\sqrt{2}}}{27}$ |
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A. | $\frac{{x}^{2}}{16}$-$\frac{{y}^{2}}{4}$=1 | B. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-y2=1 | C. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{16}$=1 | D. | x2-$\frac{{y}^{2}}{4}$=1 |
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