题目内容
7.已知凼数f(x)=ex,x∈R(1)求凼数h(x)=f(x)-2x的最小值
(2)令g(x)=$\frac{f(x)}{1+a{x}^{2}}$,a>0,若g(x)在R上为单调凼数,求a的范围
(3)证明:曲线y=f(x)与曲线y=$\frac{1}{2}$x2+x+1有唯一公共点.
分析 (1)求出函数h(x)的导函数,得到函数的单调性,进一步求得极值点,求出函数的极值,也就是最值;
(2)求出函数g(x)的导函数,由g(x)在R上为单调凼数,得导函数大于等于0或小于等于0恒成立,再结合二次函数求得的范围;
(3)令h(x)=${e}^{x}-\frac{1}{2}{x}^{2}-x-1$,利用导数证明函数h(x)为单调函数,再结合函数零点存在定理得答案.
解答 (1)解:h(x)=f(x)-2x=ex-2x,h′(x)=ex-2.
当x∈(-∞,ln2)时,h′(x)0.
∴h(x)在(-∞,ln2)上为减函数,在(ln2,+∞)上为增函数,
∴$h(x)_{min}=h(ln2)={e}^{ln2}-2=0$;
(2)解:g(x)=$\frac{f(x)}{1+a{x}^{2}}$=$\frac{{e}^{x}}{1+a{x}^{2}}$.
${g}^{′}(x)=\frac{{e}^{x}(1+a{x}^{2})-{e}^{x}(2ax)}{(1+a{x}^{2})^{2}}$=$\frac{{e}^{x}(a{x}^{2}-2ax+1)}{(1+a{x}^{2})^{2}}$.
∵g(x)在R上为单调凼数,∴g′(x)≥0或g′(x)≤0对任意实数x恒成立.
由g′(x)≥0,得ax2-2ax+1≥0恒成立,
∵a>0,∴需△=(-2a)2-4a≤0,解得0<a≤1;
∵a>0,∴g′(x)≤0不满足对任意实数x恒成立.
∴实数a的范围是0<a≤1;
(3)证明:令h(x)=${e}^{x}-\frac{1}{2}{x}^{2}-x-1$,则h′(x)=ex-x-1,
令φ(x)=ex-x-1,则φ(0)=0,
又φ′(x)=ex-1,当x∈(-∞,0)上φ′(x)<0,在x∈(0,+∞)上φ′(x)>0.
∴φ(x)min=0.
即h′(x)≥0.
∴h(x)为单调增函数,
又$f(1)•f(2)=(e-\frac{5}{2})({e}^{2}-5)<0$.
∴h(x)有唯一零点,即曲线y=f(x)与曲线y=$\frac{1}{2}$x2+x+1有唯一公共点.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数求函数的最值,考查了函数零点的判断,体现了数学转化思想方法,是压轴题.
| A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{5π}{12}$ | C. | $\frac{π}{2}$ | D. | $\frac{7π}{12}$ |
| A. | 对于任意x∈R,都有ex≤0 | B. | 不存在x∈R,使得ex≤0 | ||
| C. | 存在x0∈R,使得${e^{x_0}}>0$ | D. | 存在x0∈R,都有${e^{x_0}}≤0$ |
如图,已知E,F分别是正方形ABCD边BC,CD的中点,EF与AC交于点O,PA,NC都垂直于平面ABCD,且PA=AB=2NC,M是PA中点.
如图,已知椭圆C:$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1(a>b>0)的四个顶点分别是A1,A2,B1,B2,△A2B1B2是边长为2$\sqrt{3}$的正三角形,其内切圆为圆G.