题目内容
6.设函数f(x)=ae2|x-b|(a>0,b∈R).(1)当a=1时,对任意的x∈R,f(x)≥x,求实数b的取值范围;
(2)设在任何长为1的区间上总有两个数x1,x2满足|f(x2)-f(x1)|≥e-1,证明:a的最小值为1.
分析 (1)当a=1时,由对任意的x∈R,f(x)≥x,可得e2|x-b|≥x,当x<1时,?b∈R,上式恒成立.当x≥1时,上式化为2|x-b|≥lnx,化为2(b-x)≥lnx或2(b-x)≤-lnx,利用导数研究其单调性即可得出.
(2)在所有区间[m,m+1]中,$(\frac{|f({x}_{2})-f({x}_{1})|}{a})_{max}$的最小值,为区间$[b-\frac{1}{2},b+\frac{1}{2}]$里$\frac{|f({x}_{2})-f({x}_{1})|}{a}$的最大值,即可得出a的最小值.
解答 (1)解:当a=1时,∵对任意的x∈R,f(x)≥x,
∴e2|x-b|≥x,
①当x<1时,?b∈R,上式恒成立.
②当x≥1时,上式化为2|x-b|≥lnx,
∴2(b-x)≥lnx或2(b-x)≤-lnx,
∴b$≥\frac{1}{2}$lnx+x,或b$≤-\frac{1}{2}lnx$+x,
由于函数y=$\frac{1}{2}$lnx+x,在x≥1时单调递增,因此不成立,舍去;
令g(x)=x-$\frac{1}{2}$lnx,g′(x)=1-$\frac{1}{2x}$=$\frac{2x-1}{2x}$>0,
∴函数g(x)在x≥1时单调递增,
∴b≤1.
综上可得:实数b的取值范围是(-∞,1].
(2)证明:如图所示,在所有区间[m,m+1]中,$(\frac{|f({x}_{2})-f({x}_{1})|}{a})_{max}$的最小值,为区间$[b-\frac{1}{2},b+\frac{1}{2}]$里$\frac{|f({x}_{2})-f({x}_{1})|}{a}$的最大值,为${e}^{2(\frac{1}{2}+b-b)}$-e2(b-b)=e-1.
∴$a≥\frac{e-1}{e-1}$=1,
因此a的最小值为1.
点评 本题考查了函数的单调性、利用导数研究函数的单调性最值,考查了数形结合的思想方法与计算能力,所有难题.
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 2 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
已知某程序框图如图所示,那么执行该程序后输出的结果是( )| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 0 | C. | $-\frac{1}{2}$ | D. | -1 |
如图,四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,AA1⊥底面ABCD,底面ABCD是梯形,AB∥DC,∠BAD=90°,$AB=AD=\frac{1}{2}CD$.| A. | 4 | B. | -4 | C. | -1 | D. | 2 |
| A. | 2 | B. | $\sqrt{10}$-1 | C. | $\sqrt{11}$-1 | D. | 2$\sqrt{3}$-1 |
| A. | $\frac{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}{|}^{2}}$ | B. | $\frac{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}$ | C. | $\frac{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{b}{|}^{2}}$ | D. | $\frac{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}{\overrightarrow{a}•\overrightarrow{b}}$ |