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已知函数f(x)m(x1)22x3ln xm≥1.

(1)m时,求函数f(x)在区间[1,3]上的极小值;

(2)求证:函数f(x)存在单调递减区间[ab]

(3)是否存在实数m,使曲线Cyf(x)在点P(1,1)处的切线l与曲线C有且只有一个公共点?若存在,求出实数m的值;若不存在,请说明理由.

 

(1) 极小值为f(2)ln 2 (2)见解析 (3) 存在实数m1使得曲线Cyf(x)在点P(1,1)处的切线l与曲线C有且只有一个公共点

【解析】(1)f′(x)m(x1)2 (x0)

m时,f′(x),令f′(x)0,得x12x2.

f (x)f′(x)x(0,+∞)上的变化情况如下表:

x

2

(2,+∞)

f′(x)

0

0

f(x)

单调递增

极大值

单调递减

极小值

单调递增

所以当x2时,函数f(x)x[1,3]上取到极小值,且极小值为f(2)ln 2.

(2)证明:令f′(x)0,得mx2(m2)x10.(*)

因为Δ(m2)24mm240,所以方程(*)存在两个不等实根,记为ab(ab)

因为m≥1,所以

所以a0b0,即方程(*)有两个不等的正根,因此f′(x)0的解为(ab)

故函数f(x)存在单调递减区间[ab]

(3)因为f′(1)=-1,所以曲线Cyf(x)在点P(1,1)处的切线l的方程为y=-x2.若切线l与曲线C有且只有一个公共点,则方程m(x1)22x3ln x=-x2有且只有一个实根.

显然x1是该方程的一个根.

g(x)m(x1)2x1ln x,则g′(x)m(x1)1.

m1时,有g′(x)≥0恒成立,所以g(x)(0,+∞)上单调递增,所以x1是方程的唯一解,m1符合题意.

m1时,由g′(x)0,得x11x2,则x2(0,1),易得g (x)x1处取到极小值,在x2处取到极大值.

所以g(x2)g(x1)0,又当x趋近0时,g(x)趋近-,所以函数g(x)内也有一个解,m1不符合题意.

综上,存在实数m1使得曲线Cyf(x)在点P(1,1)处的切线l与曲线C有且只有一个公共点.

 

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