题目内容
(2012•绍兴模拟)已知函数f(x)=e2x-2a
+2e2x,其中e为自然对数的底数.
(I)若函数f(x)在[1,2]上为单调增函数,求实数a的取值范围;
(II)设曲线y=f(x)在点P(1,f(1))处的切线为l.试问:是否存在正实数a,使得函数y=f(x)的图象被点P分割成的两部分(除点P外)完全位于切线l的两侧?若存在,请求出a满足的条件,若不存在,请说明理由.
| x | 2 |
(I)若函数f(x)在[1,2]上为单调增函数,求实数a的取值范围;
(II)设曲线y=f(x)在点P(1,f(1))处的切线为l.试问:是否存在正实数a,使得函数y=f(x)的图象被点P分割成的两部分(除点P外)完全位于切线l的两侧?若存在,请求出a满足的条件,若不存在,请说明理由.
分析:(Ⅰ)f(x)在[1,2]上为单调增函数?f′(x)=2e2x-4ax+2e2≥0对任意的x∈[1,2]恒成立?不等式2a≤
,x∈[1,2]成立,令h(x)=
,x∈[1,2],利用其导数可求得a的取值范围;
(Ⅱ)依题意可求得f(x)在点x=1处的切线l方程为y=(4e2-4a)x-e2+2a,令g(x)=f(x)-[(4e2-4a)x-e2+2a],假设满足条件的正数a存在,利用g′(x)=2e2x-4ax-2e2+4a,且g′(1)=0,[g′(x)]′=4e2x-4a,对a分类讨论,利用g′(x)的单调性即可分析判断a是否存在.
| e2x+e2 |
| x |
| e2x+e2 |
| x |
(Ⅱ)依题意可求得f(x)在点x=1处的切线l方程为y=(4e2-4a)x-e2+2a,令g(x)=f(x)-[(4e2-4a)x-e2+2a],假设满足条件的正数a存在,利用g′(x)=2e2x-4ax-2e2+4a,且g′(1)=0,[g′(x)]′=4e2x-4a,对a分类讨论,利用g′(x)的单调性即可分析判断a是否存在.
解答:解:(Ⅰ)∵f(x)在[1,2]上为单调增函数,
∴f′(x)=2e2x-4ax+2e2≥0对任意的x∈[1,2]恒成立.
即不等式2a≤
,x∈[1,2]恒成立…2′
令h(x)=
,x∈[1,2]则h′(x)=
…3′
令p(x)=2xe2x-e2x-e2,∵p′(x)=2e2x+4xe2x-2e2x=4xe2x>0,∴p(x)在[1,2]上单调递增,
又p(1)=0,故当x∈(1,2]时,p(x)>0,h′(x)>0.
∴h(x)在[1,2]上为单调递增,故h(x)min=h(1)=2e2,
∴a的取值范围为(-∞,e2)…6′
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f′(1)=4e2-4a,又f(1)=3e2-2a,
∴f(x)在点x=1处的切线l方程为y=f′(1)(x-1)+f(1),
即y=(4e2-4a)x-e2+2a…7′
令g(x)=f(x)-[(4e2-4a)x-e2+2a]=e2x-2ax2+2e2x-(4e2-4a)x+e2-2a=e2x-2ax2-(2e2-4a)x+e2-2a…8′
假设满足条件的正数a存在,由于x→+∞时,g(x)→+∞,则必有当x<1时,g(x)<0,当x>1时,g(x)>0,…9′
由于g′(x)=2e2x-4ax-2e2+4a,且g′(1)=0,则[g′(x)]′=4e2x-4a,
∵a>0,
∴[g′(x)]′>0的解为x>
,
∴g′(x)在(-∞,
)上单调递减,在(
,+∞)上单调递増.
①当a=e2时,g′(x)在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递増且g′(1)=0,故对任意的x∈R,g′(x)≥0,
则g(x)在(-∞,+∞)上单调递増,又g(1)=0,则当x<1时,g(x)<0,当x>1时,g(x)>0,符合题意…11′
②当a>e2时,g′(x)在(-∞,
)上单调递减,g′(1)=0且
>1,故当x∈(1,
),g′(x)<0,且g(x)在
(1,
)上单调减函数,又g(1)=0,从而对任意的x∈(1,
),g(x)<0,不合题意…13′
③当0<a<e2时,g(x)在(
,+∞)上单调递増,g′(1)=0且
<1,故当x∈(
,1),g′(x)<0,即g(x)在
(
,1)上为单调减函数,又g(1)=0,从而对任意的x∈(
,1),g(x)>0,不合题意…14′
综上所述,满足的条件的a存在,且a=e2…15′4
∴f′(x)=2e2x-4ax+2e2≥0对任意的x∈[1,2]恒成立.
即不等式2a≤
| e2x+e2 |
| x |
令h(x)=
| e2x+e2 |
| x |
| 2xe2x-e2x-e2 |
| x2 |
令p(x)=2xe2x-e2x-e2,∵p′(x)=2e2x+4xe2x-2e2x=4xe2x>0,∴p(x)在[1,2]上单调递增,
又p(1)=0,故当x∈(1,2]时,p(x)>0,h′(x)>0.
∴h(x)在[1,2]上为单调递增,故h(x)min=h(1)=2e2,
∴a的取值范围为(-∞,e2)…6′
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f′(1)=4e2-4a,又f(1)=3e2-2a,
∴f(x)在点x=1处的切线l方程为y=f′(1)(x-1)+f(1),
即y=(4e2-4a)x-e2+2a…7′
令g(x)=f(x)-[(4e2-4a)x-e2+2a]=e2x-2ax2+2e2x-(4e2-4a)x+e2-2a=e2x-2ax2-(2e2-4a)x+e2-2a…8′
假设满足条件的正数a存在,由于x→+∞时,g(x)→+∞,则必有当x<1时,g(x)<0,当x>1时,g(x)>0,…9′
由于g′(x)=2e2x-4ax-2e2+4a,且g′(1)=0,则[g′(x)]′=4e2x-4a,
∵a>0,
∴[g′(x)]′>0的解为x>
| lna |
| 2 |
∴g′(x)在(-∞,
| lna |
| 2 |
| lna |
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①当a=e2时,g′(x)在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递増且g′(1)=0,故对任意的x∈R,g′(x)≥0,
则g(x)在(-∞,+∞)上单调递増,又g(1)=0,则当x<1时,g(x)<0,当x>1时,g(x)>0,符合题意…11′
②当a>e2时,g′(x)在(-∞,
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(1,
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| 2 |
③当0<a<e2时,g(x)在(
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(
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| lna |
| 2 |
综上所述,满足的条件的a存在,且a=e2…15′4
点评:本题考查利用导数研究函数的单调性,着重考查构造函数的思想,函数与方程,分类讨论与化归思想的综合运用,属于难题.
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