(1)證明:令G(x)=f(x)-m(x)=px-
,
∴
,
即
,
令h(x)=px
2-2x+p,
當(dāng)p≥1時,h(x)=px
2-2x+p,
其圖象為開口向上的拋物線,
對稱軸為
∴h(x)>h(1)=2p-2>0,
∴G'(x)在(1,+∞)內(nèi)為單調(diào)遞增函數(shù),
G(x)>G(1)=0,
即f(x)>m(x).
(2)解:∵
在[1,e]上是減函數(shù),
∴x=e時,g(x)
min=2;x=1時,g(x)
max=2e,
即g(x)∈[2,2e].
①當(dāng)P=0時,h(x)=-2x,
因為x>0,所以h(x)<0,
,
∴G(x)在(0,+∞)內(nèi)是單調(diào)遞減函數(shù);
②當(dāng)P<0時,h(x)=px
2-2x+p,
其圖象為開口向下的拋物線,對稱軸為x=
,
在(0,+∞),h(x)≤0恒成立,
所以,當(dāng)p≤0時,G(x)在[1,e]上遞減,
G(x)
max=G(1)=0<2
③當(dāng)0<p<1時,由x∈[1,e],
得
,
又當(dāng)p=1時,G(x)在[1,e]上是增函數(shù),
∴
④當(dāng)p≥1時,h(x)=px
2-2x+p,
其圖象為開口向上的拋物線,
對稱軸為
,
∴
,
∴G(x)在[1,e]上為單調(diào)遞增函數(shù),
又g(x)在[1,e]上是減函數(shù),
故只需G(x)
max<g(x)
min,x∈[1,e],
而
,g(x)
min=2,
即 p(e-
)-2lne<2,
解得1≤
,
綜上,p的取值范圍是
.
分析:(1)令G(x)=px-
,
令h(x)=px
2-2x+p,當(dāng)p≥1時,h(x)=px
2-2x+p,其圖象為開口向上的拋物線,對稱軸為
,由此能夠證明f(x)>m(x).
(2)由
在[1,e]上是減函數(shù),知g(x)∈[2,2e].當(dāng)P=0時,h(x)=-2x,G(x)在(0,+∞)內(nèi)是單調(diào)遞減函數(shù);當(dāng)P<0時,h(x)=px
2-2x+p,G(x)
max=G(1)=0<2;當(dāng)0<p<1時,
;當(dāng)p≥1時,
.所以G(x)在[1,e]上為單調(diào)遞增函數(shù),由此能求出p的取值范圍.
點評:本題考查利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值及其應(yīng)用,對數(shù)學(xué)思維的要求比較高,有一定的探索性.綜合性強,難度大,易出錯.解題時要認(rèn)真審題,注意分類討論思想的靈活運用.