题目内容
已知函数f(x)=(mx+n)e-x(m,n∈R,e是自然对数的底)
(1)若函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+ey-3=0,试确定函数f(x)的单调区间;
(2)①当n=-1,m∈R时,若对于任意x∈[
,2],都有f(x)≥x恒成立,求实数m的最小值;
②当m=n=1时,设函数g(x)=xf(x)+tf'(x)+e-x(t∈R),是否存在实数a,b,c∈[0,1],使得g(a)+g(b)<g(c)?若存在,求出t的取值范围;若不存在,说明理由.
(1)若函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+ey-3=0,试确定函数f(x)的单调区间;
(2)①当n=-1,m∈R时,若对于任意x∈[
| 1 | 2 |
②当m=n=1时,设函数g(x)=xf(x)+tf'(x)+e-x(t∈R),是否存在实数a,b,c∈[0,1],使得g(a)+g(b)<g(c)?若存在,求出t的取值范围;若不存在,说明理由.
分析:(1)求导函数,利用函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+ey-3=0,可得f(1)=
,f′(1)=-
,从而可得函数的解析式,利用导数的正负可得函数的单调区间;
(2)①对于任意x∈[
,2],都有f(x)≥x恒成立,等价于m≥ex+
,对于任意x∈[
,2]恒成立,构造函数可得φ(x)的最大值是φ(
)和φ(2)中的较大的一个,由此可求m的最小值;
②假设存在a,b,c∈[0,1],使得g(a)+g(b)<g(c),则问题等价于2g(x)min<g(x)max,1求导函数,分类讨论求出函数的最值,即可求得结论.
| 2 |
| e |
| 1 |
| e |
(2)①对于任意x∈[
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
②假设存在a,b,c∈[0,1],使得g(a)+g(b)<g(c),则问题等价于2g(x)min<g(x)max,1求导函数,分类讨论求出函数的最值,即可求得结论.
解答:解:(1)由题意,f′(x)=
∵函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+ey-3=0
∴f(1)=
,f′(1)=-
∴
=
,
=-
∴m=1,n=1
∴f(x)=(x+1)e-x,f′(x)=-
令f′(x)>0,可得x<0,令f′(x)<0,可得x>0,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递减,在(-∞,0)上单调递增;
(2)①当n=-1,m∈R时,
≥x,即m≥ex+
对于任意x∈[
,2],都有f(x)≥x恒成立,等价于m≥ex+
,对于任意x∈[
,2]恒成立
记φ(x)=ex+
,则φ′(x)=ex-
记h(x)=ex-
,则h′(x)=ex+
>0对于任意x∈[
,2]恒成立,
∴h(x)=ex-
在[
,2]上单调递增
∵h(
)=
-4<0,h(2)=e2-
>0
∴φ′(x)=ex-
在[
,2]上有唯一的零点x0,
∴x∈(
,x0),φ′(x)<0,x∈(x0,2),φ′(x)>0
∴φ(x)在(
,x0)上单调递减,在(x0,2)上单调递增
∴φ(x)的最大值是φ(
)和φ(2)中的较大的一个
∴m≥φ(
)且m≥φ(2)
∴m≥
+2且m≥e2+
∴m的最小值为e2+
;
②假设存在a,b,c∈[0,1],使得g(a)+g(b)<g(c),则问题等价于2g(x)min<g(x)max,
∵g(x)=xf(x)+tf'(x)+e-x=
,∴g′(x)=
当t≥1时,在[0,1]上g′(x)≤0,∴g(x)在[0,1]上单调递减,∴2g(1)<g(0),∴2×
<1,∴t>3-
>1;
当t≤0时,在[0,1]上g′(x)≥0,∴g(x)在[0,1]上单调递增,∴2g(0)<g(1),∴2<
,∴t<3-2e<0;
当0<t<1时,在[0,t)上,g′(x)<0,∴g(x)在[0,t)上单调递减,在(t,1]上,g′(x)>0,∴g(x)在(t,1]上单调递增,∴2g(t)<max{g(0),g(1)}
∴2×
<max1,
由(1)知f(t)=
在[0,1]上单调递减,故2×
≥
,
∵
<
∴2×
<max1,
无解
综上所述,存在t∈(-∞,3-2e)∪(3-
,+∞),使得命题成立.
| -mx+(m-n) |
| ex |
∵函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+ey-3=0
∴f(1)=
| 2 |
| e |
| 1 |
| e |
∴
| m+n |
| e |
| 2 |
| e |
| -n |
| e |
| 1 |
| e |
∴m=1,n=1
∴f(x)=(x+1)e-x,f′(x)=-
| x |
| ex |
令f′(x)>0,可得x<0,令f′(x)<0,可得x>0,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递减,在(-∞,0)上单调递增;
(2)①当n=-1,m∈R时,
| mx-1 |
| ex |
| 1 |
| x |
对于任意x∈[
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
记φ(x)=ex+
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
记h(x)=ex-
| 1 |
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| 1 |
| 2 |
∴h(x)=ex-
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
∵h(
| 1 |
| 2 |
| e |
| 1 |
| 4 |
∴φ′(x)=ex-
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| 2 |
∴x∈(
| 1 |
| 2 |
∴φ(x)在(
| 1 |
| 2 |
∴φ(x)的最大值是φ(
| 1 |
| 2 |
∴m≥φ(
| 1 |
| 2 |
∴m≥
| e |
| 1 |
| 2 |
∴m的最小值为e2+
| 1 |
| 2 |
②假设存在a,b,c∈[0,1],使得g(a)+g(b)<g(c),则问题等价于2g(x)min<g(x)max,
∵g(x)=xf(x)+tf'(x)+e-x=
| x2+(1-t)x+1 |
| ex |
| -(x-t)(x-1) |
| ex |
当t≥1时,在[0,1]上g′(x)≤0,∴g(x)在[0,1]上单调递减,∴2g(1)<g(0),∴2×
| 3-t |
| e |
| e |
| 2 |
当t≤0时,在[0,1]上g′(x)≥0,∴g(x)在[0,1]上单调递增,∴2g(0)<g(1),∴2<
| 3-t |
| e |
当0<t<1时,在[0,t)上,g′(x)<0,∴g(x)在[0,t)上单调递减,在(t,1]上,g′(x)>0,∴g(x)在(t,1]上单调递增,∴2g(t)<max{g(0),g(1)}
∴2×
| t+1 |
| et |
| 3-t |
| e |
由(1)知f(t)=
| t+1 |
| et |
| t+1 |
| et |
| 4 |
| e |
∵
| 3-t |
| e |
| 3 |
| e |
∴2×
| t+1 |
| et |
| 3-t |
| e |
综上所述,存在t∈(-∞,3-2e)∪(3-
| e |
| 2 |
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查恒成立问题,考查分类讨论的数学思想,正确求导,合理分类是关键.
练习册系列答案
53天天练系列答案
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}的前n项和为Sn,则S2010的值为( )
| 1 |
| f(n) |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|