(2013•濰坊一模)設函數(shù)f(x)=
1
3
mx3+(4+m)x2,g(x)=alnx
,其中a≠0.
( I )若函數(shù)y=g(x)圖象恒過定點P,且點P在y=f(x)的圖象上,求m的值;
(Ⅱ)當a=8時,設F(x)=f′(x)+g(x),討論F(x)的單調性;
(Ⅲ)在(I)的條件下,設G(x)=
f(x),x≤1
g(x),x>1
,曲線y=G(x)上是否存在兩點P、Q,使△OPQ(O為原點)是以O為直角頂點的直角三角形,且該三角形斜邊的中點在y軸上?如果存在,求a的取值范圍;如果不存在,說明理由.
分析:( I )點P與a的取值無關,令lnx=0即可求點P,代入y=f(x),可得m值;
(Ⅱ)m=8時,求出F(x),F(xiàn)′(x),在定義域內按m≥0,m<0兩種情況討論解不等式F′(x)>0,F(xiàn)′(x)<0即可;
(Ⅲ)由(I)知G(x)=
-x3+x2,x≤1
alnx,x>1
,先假設曲線y=G(x)上存在滿足題意的兩點P、Q,易知P、Q兩點在y軸兩側,由此可設P(t,G(t))(t>0)、Q(-t,t3+t2),由題意知∠POQ為直角,從而有
OP
OQ
=0
,即-t2+G(t)(t3+t2)=0①.分(1)0<t≤1時,(2)t>1時兩種情況進行討論,此時可知G(t)表達式,(1)種情況易判斷,(2)種情況分離出參數(shù)a后構造函數(shù),轉化為求函數(shù)值域可以解決;
解答:解:(I)令lnx=0,則x=1,即函數(shù)y=g(x)的圖象過定點P(1,0),
又點P在y=f(x)的圖象上,所以f(1)=
1
3
m+(4+m)=0,
解得m=-3.
(II)F(x)=mx2+2(4+m)x+8lnx,定義域為(0,+∞),
F′(x)=2mx+(8+2m)+
8
x
=
2mx2+(8+2m)x+8
x
=
(2mx+8)(x+1)
x

∵x>0,則x+1>0,
∴當m≥0時,2mx+8>0,F(xiàn)′(x)>0,此時F(x)在(0,+∞)上單調遞增,
當m<0時,由F′(x)>0得0<x<-
4
m
,F(xiàn)′(x)<0,得x>-
4
m
,
此時F(x)在(0,-
4
m
)上為增函數(shù),在(-
4
m
,+∞)上為減函數(shù),
綜上,當m≥0時,F(xiàn)(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
m<0時,在(0,-
4
m
)上為增函數(shù),在(-
4
m
,+∞)上為減函數(shù).
(III)由條件(I)知G(x)=
-x3+x2,x≤1
alnx,x>1
,
假設曲線y=G(x)上存在兩點P、Q滿足題意,則P、Q兩點只能在y軸兩側,
設P(t,G(t))(t>0),則Q(-t,t3+t2),
∵∠POQ是以O為直角頂點的直角三角形,
OP
OQ
=0
,∴-t2+G(t)(t3+t2)=0①.
(1)當0<t≤1時,G(t)=-t3+t2,
此時方程①為-t2+(-t3+t2)(t3+t2)=0,化簡得t4-t2+1=0,
此方程無解,滿足條件的P、Q兩點不存在.
(2)當t>1時,G(t)=alnt,
方程①為:-t2+alnt•(t3+t2)=0,即
1
a
=(t+1)lnt,
設h(t)=(t+1)lnt(t>1),則h′(t)=lnt+
1
t
+1,
當t>1時,h′(t)>0,即h(t)在(1,+∞)上為增函數(shù),
∴h(t)的值域為(h(1),+∞)),即(0,+∞),
1
a
>0,∴a>0.
綜上所述,如果存在滿足條件的P、Q,則a的取值范圍是a>0.
點評:本題考查利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性,考查對數(shù)函數(shù)的特殊點,考查學生對存在性問題的探究解決能力,解決(Ⅲ)問的關鍵通過分析條件合理設點P、Q的坐標.
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AE
BD
=( 。

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( I )若數(shù)陣中從第三行開始每行中的數(shù)按從左到右的順序均構成公比為正數(shù)的等比數(shù)列,且公比相等,已知a9=16,求a50的值;
(Ⅱ)設Tn=
1
Sn+1
+
1
Sn+2
+…+
1
S2n
,當m∈[-1,1]時,對任意n∈N*,不等式t3-2mt-
8
3
Tn
恒成立,求t的取值范圍.

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(2013•濰坊一模)復數(shù)z=
3+i
1-i
的共軛復數(shù)
.
z
=( 。

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