分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),通過討論m的范圍,求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間,從而求出函數(shù)f(x)在閉區(qū)間上的最小值即可;
(2)根據(jù)f(x)的單調(diào)性,通過討論n的符號,解關(guān)于f(x)的不等式結(jié)合不等式解的個數(shù),求出n的范圍即可.
解答 解:(1)f′(x)=$\frac{1-ln(\sqrt{3}x)}{{x}^{2}}$,令f′(x)>0,得f(x)的遞增區(qū)間為(0,$\frac{\sqrt{3}}{3}$e);
令f′(x)<0,得f(x)的遞減區(qū)間為($\frac{\sqrt{3}}{3}$e,+∞),…(2分)
∵x∈[1,m],則當(dāng)1≤m≤$\frac{\sqrt{3}}{3}$e時,f(x)在[1,m]上為增函數(shù),
f(x)的最小值為f(1)=$\frac{ln3}{2}$;
當(dāng)m>$\frac{\sqrt{3}}{3}$e時,f(x)在[1,$\frac{\sqrt{3}}{3}$e)上為增函數(shù),
在($\frac{\sqrt{3}}{3}$e,m]上為減函數(shù),又f(3)=$\frac{ln3}{2}$=f(1),
∴若$\frac{\sqrt{3}}{3}$e<m≤3,f(x)的最小值為f(1)=$\frac{ln3}{2}$,…(4分)
若m>3,f(x)的最小值為f(m)=$\frac{ln(\sqrt{3}m)}{m}$,
綜上,當(dāng)1≤m≤3時,f(x)的最小值為f(1)=$\frac{ln3}{2}$;
當(dāng)m>3,f(x)的最小值為f(m)=$\frac{ln(\sqrt{3}m)}{m}$…(6分)
(2)由(1)知,f(x)的遞增區(qū)間為(0,$\frac{\sqrt{3}}{3}$e),遞減區(qū)間為($\frac{\sqrt{3}}{3}$e,+∞),
且在($\frac{\sqrt{3}}{3}$e,+∞)上,ln$\sqrt{3}$x>lne=1>0,又x>0,則f(x)>0,又f($\frac{\sqrt{3}}{3}$)=0,
∴n<0時,由不等式f2(x)-nf(x)>0得f(x)>0或f(x)<n,
而f(x)>0的解集為($\frac{\sqrt{3}}{3}$,+∞),整數(shù)解有無數(shù)多個,不合題意;…(8分)
n=0時,由不等式f2(x)-nf(x)>0,得f(x)≠0,解集為(0,$\frac{\sqrt{3}}{3}$)∪($\frac{\sqrt{3}}{3}$,+∞),
整數(shù)解有無數(shù)多個,不合題意;…(10分)
n>0時,由不等式f2(x)-nf(x)>0,得f(x)>n或f(x)<0,
∵f(x)<0的解集為(0,$\frac{\sqrt{3}}{3}$)無整數(shù)解,
若不等式f2(x)-nf(x)>0有且只有三個整數(shù)解,
∵f(x)在(0,$\frac{\sqrt{3}}{3}$e)遞增,在($\frac{\sqrt{3}}{3}$e,+∞)遞減,
而1<$\frac{\sqrt{3}}{3}$e<2,f(1)=f(3),
所以,三個正整數(shù)為1,2,3,而f(4)=$\frac{ln4\sqrt{3}}{4}$,
綜上,實數(shù)n的取值范圍是[$\frac{ln4\sqrt{3}}{4}$,$\frac{ln3}{2}$)…(12分)
點評 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)用以及分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,是一道綜合題.
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A. | m<3 | B. | m≤3 | C. | m≤-3 | D. | m<-3 |
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A. | {y|0$<y<\frac{1}{2}$} | B. | ∅ | C. | {y|$\frac{1}{2}$<y<1} | D. | {y|0<y<1} |
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A. | ①③ | B. | ②③ | C. | ①②④ | D. | ①③④ |
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A. | 6 | B. | 11或12 | C. | 12 | D. | 12或13 |
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