题目内容
已知函数f(x)=aex+x2-ax,a为实常数.
(1)若f(x)在x=0处的切线,与x=1处的切线平行,求a的值;
(2)是否存在实数a,使得对于任意不相等的实数x1,x2,都有f(x1)≠f(x2),若存在,求出所有符合条件的a,若不存在,说明理由.
(1)若f(x)在x=0处的切线,与x=1处的切线平行,求a的值;
(2)是否存在实数a,使得对于任意不相等的实数x1,x2,都有f(x1)≠f(x2),若存在,求出所有符合条件的a,若不存在,说明理由.
分析:(1)根据f′(x)=aex+2x-a,可得f′(0)=0,由f(x)在x=0处的切线与x=1处的切线平行,可得f′(1)=0,可解得a的值,再说明两切线不重合即可;
(2)设g(x)=f′(x)=aex+2x-a,则g′(x)=aex+2,分类讨论:当a≥0时,g′(x)>0,故f′(x)在R上单调递增,进而可得x∈(-∞,0)时,f(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,f(x)单调递增; 当a<0时,g′(x)在R上单调递减,令g′(x0)=0,解得x0=ln(-
),a<-2、-2<a<0时,同理可得存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2);a=-2时,可得f(x)在R上单调递减,由此可得结论.
(2)设g(x)=f′(x)=aex+2x-a,则g′(x)=aex+2,分类讨论:当a≥0时,g′(x)>0,故f′(x)在R上单调递增,进而可得x∈(-∞,0)时,f(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,f(x)单调递增; 当a<0时,g′(x)在R上单调递减,令g′(x0)=0,解得x0=ln(-
| 2 |
| a |
解答:解:(1)因为f′(x)=aex+2x-a,(1分)
所以f′(0)=0,(2分)
因为f(x)在x=0处的切线与x=1处的切线平行,所以f′(1)=ae+2-a=0,解得a=
. (3分)
当a=
时,f(0)=a=
,f(1)=ae+1-a=(e-1)a+1=-1,f(0)≠f(1),即两切线不重合,故a=
. (5分)
(2)设g(x)=f′(x)=aex+2x-a,则g′(x)=aex+2,
ⅰ. 当a≥0时,g′(x)>0,故f′(x)在R上单调递增,
而f′(0)=0,故x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
故必存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2); (7分)
ⅱ. 当a<0时,g′(x)在R上单调递减,令g′(x0)=0,解得x0=ln(-
),
①若x0<0,即a<-2时,g′(x)<0在(x0,+∞)上恒成立,故f′(x)在(x0,+∞)上单调递减,而f′(0)=0,所以x∈(x0,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
故必存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2); (9分)
②若x0>0,即-2<a<0时,g′(x)>0在(-∞,x0)上恒成立,
f′(x)在(-∞,x0)上单调递增,而f′(0)=0,所以x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
x∈(0,x0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增
故必存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2); (11分)
③若x0=0,即a=-2时,x0=0,故当x∈(-∞,0)时,g′(x)>0,f′(x)递增,所以f′(x)<f′(0)=0,
当x∈(0,+∞)时,g′(x)<0,,f′(x)递减,所以f′(x)<f′(0)=0,
所以当x∈R时,f′(x)≤0恒成立,当且仅当x=0时,f′(x)=0
故f(x)在R上单调递减,所以对于任意不相等的实数x1、x2,都有f(x1)≠f(x2),
综上ⅰ、ⅱ可知,存在这样的实数a,当且仅当a=-2时对于任意不相等的实数x1、x2,都有f(x1)≠f(x2). (13分)
所以f′(0)=0,(2分)
因为f(x)在x=0处的切线与x=1处的切线平行,所以f′(1)=ae+2-a=0,解得a=
| 2 |
| 1-e |
当a=
| 2 |
| 1-e |
| 2 |
| 1-e |
| 2 |
| 1-e |
(2)设g(x)=f′(x)=aex+2x-a,则g′(x)=aex+2,
ⅰ. 当a≥0时,g′(x)>0,故f′(x)在R上单调递增,
而f′(0)=0,故x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
故必存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2); (7分)
ⅱ. 当a<0时,g′(x)在R上单调递减,令g′(x0)=0,解得x0=ln(-
| 2 |
| a |
①若x0<0,即a<-2时,g′(x)<0在(x0,+∞)上恒成立,故f′(x)在(x0,+∞)上单调递减,而f′(0)=0,所以x∈(x0,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
故必存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2); (9分)
②若x0>0,即-2<a<0时,g′(x)>0在(-∞,x0)上恒成立,
f′(x)在(-∞,x0)上单调递增,而f′(0)=0,所以x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
x∈(0,x0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增
故必存在实数x1<0<x2,使得f(x1)=f(x2); (11分)
③若x0=0,即a=-2时,x0=0,故当x∈(-∞,0)时,g′(x)>0,f′(x)递增,所以f′(x)<f′(0)=0,
当x∈(0,+∞)时,g′(x)<0,,f′(x)递减,所以f′(x)<f′(0)=0,
所以当x∈R时,f′(x)≤0恒成立,当且仅当x=0时,f′(x)=0
故f(x)在R上单调递减,所以对于任意不相等的实数x1、x2,都有f(x1)≠f(x2),
综上ⅰ、ⅱ可知,存在这样的实数a,当且仅当a=-2时对于任意不相等的实数x1、x2,都有f(x1)≠f(x2). (13分)
点评:本题考查导数知识的运用,考查导数的几何意义,考查函数的单调性,考查分类讨论的数学思想,正确分类是关键.
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小学生10分钟口算测试100分系列答案
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