解:(Ⅰ)∵

,

,
∴二次函數(shù)f(x)=x
2+ax+m+1,
關(guān)于x的不等式f(x)>(2m-1)x+1-m
2的解集為(-∞,m)∪(m+1,+∞),
也就是不等式x
2+(a+1-2m)x+m
2+m>0的解集為(-∞,m)∪(m+1,+∞),
∴m和m+1是方程x
2+(a+1-2m)x+m
2+m=0的兩個根.
由韋達定理得:m+(m+1)=-(a+1-2m)
∴a=-2.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得

=

,
∴

,

,
∵存在一條與y軸垂直的直線和Γ(x)的圖象相切,且切點的橫坐標(biāo)為x
0,
∴


,
∵|x
0-1|+x
0>3,∴x
0>2.
令

(x>2),
則

,
當(dāng)x>2時,

,∴

在(2,+∞)上為增函數(shù),
從而

,
∴

.
(Ⅲ)φ(x)=g(x)-kln(x-1)=

-kln(x-1)的定義域為(1,+∞).
∴φ'(x)=1-

=

.
方程x
2-(2+k)x+k-m+1=0(*)的判別式△=(2+k)
2-4(k-m+1)=k
2+4m.
①若m>0時,△>0,方程(*)的兩個實根為

,
或

,
則x∈(1,x
2)時,φ'(x)<0;x∈(x
2,+∞)時,φ'(x)>0.
∴函數(shù)φ(x)在(1,x
2)上單調(diào)遞減,在(x
2,+∞)上單調(diào)遞增.
此時函數(shù)φ(x)存在極小值,極小值點為x
2,k可取任意實數(shù).
②若m<0時,當(dāng)△≤0,即

時,x
2-(2+k)x+k-m+1≥0恒成立,φ'(x)≥0,φ(x)在(1,+∞)上為增函數(shù),
此時φ(x)在(1,+∞)上沒有極值.
下面只需考慮△>0的情況
由△>0,得

或

,
當(dāng)

,則

,

,
故x∈(1,+∞)時,φ'(x)>0,
∴函數(shù)φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
∴函數(shù)φ(x)沒有極值.
當(dāng)

時,

,

,
則x∈(1,x
1)時,φ'(x)>0;x∈(x
1,x
2)時,φ'(x)<0;x∈(x
2,+∞)時,φ'(x)>0.
∴函數(shù)φ(x)在(1,x
1)上單調(diào)遞增,在(x
1,x
2)上單調(diào)遞減,在(x
2,+∞)上單調(diào)遞增.
此時函數(shù)φ(x)存在極大值和極小值,極小值點x
2,有極大值點x
1.
綜上所述,若m>0時,k可取任意實數(shù),此時函數(shù)φ(x)有極小值且極小值點為x
2;
若m<0時,當(dāng)

時,函數(shù)φ(x)有極大值和極小值,
此時極小值點為x
2,極大值點為x
1(其中

,

.
分析:(I)利用向量的數(shù)量積可得函數(shù)f(x)=x
2+ax+m+1,利用一元二次不等式的解集和相應(yīng)的一元二次方程的實數(shù)根的關(guān)系可知m和m+1是方程x
2+(a+1-2m)x+m
2+m=0的兩個根,利用根與系數(shù)的關(guān)系即可得出a;
(II)由存在一條與y軸垂直的直線和Γ(x)的圖象相切,且切點的橫坐標(biāo)為x
0,?


;由切點的橫坐標(biāo)x
0滿足|x
0-1|+x
0>3,可得x
0>2.令

(x>2),利用導(dǎo)數(shù)可得其單調(diào)性,即可得到m的取值范圍;
(III)由φ(x)=g(x)-kln(x-1)=

-kln(x-1)的定義域為(1,+∞).可得φ'(x)=1-

=

.方程x
2-(2+k)x+k-m+1=0(*)的判別式△=(2+k)
2-4(k-m+1)=k
2+4m.通過對△和m分類討論即可得出.
點評:熟練掌握向量的數(shù)量積、一元二次不等式的解集和相應(yīng)的一元二次方程的實數(shù)根的關(guān)系、根與系數(shù)的關(guān)系、利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性與極值等性質(zhì)、分類討論的思想方法是解題的關(guān)鍵.