题目内容
已知函数f(x)=x3+ax2-1,x∈R,a∈R.
(Ⅰ) 设对任意x∈(-∞,0],f(x)≤x恒成立,求a的取值范围;
(Ⅱ) 是否存在实数a,使得满足f′(t)=4t2-2alnt的实数t有且仅有一个?若存在,求出所有这样的a;若不存在,请说明理由.
(Ⅰ) 设对任意x∈(-∞,0],f(x)≤x恒成立,求a的取值范围;
(Ⅱ) 是否存在实数a,使得满足f′(t)=4t2-2alnt的实数t有且仅有一个?若存在,求出所有这样的a;若不存在,请说明理由.
分析:(Ⅰ)法一:由f(-1)≤-1,得-2+a≤-1,即a≤1;又当a≤1时,ax2≤x2,由此能求出a的取值范围.
法二:当x=0时,f(0)=-1≤0,此时a∈R;当x<0时,f(x)≤x等价于a≤-x+
+
.由此能求出a的取值范围.
(Ⅱ)假设存在,由f′(t)=4t2-2alnt等价于t2-2alnt-2at=0,令h(t)=t2-2alnt-2at,t>0,则h′(t)=2t-
-2a=
(t2-at-a).由此进行分类讨论,能推导出这样的实数a存在,且a<0或a=
.
法二:当x=0时,f(0)=-1≤0,此时a∈R;当x<0时,f(x)≤x等价于a≤-x+
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
(Ⅱ)假设存在,由f′(t)=4t2-2alnt等价于t2-2alnt-2at=0,令h(t)=t2-2alnt-2at,t>0,则h′(t)=2t-
| 2a |
| t |
| 2 |
| t |
| 1 |
| 2 |
解答:解:(Ⅰ)解法一:由f(-1)≤-1,得-2+a≤-1,即a≤1;
又当a≤1时,ax2≤x2,因为x≤0,则x-1<0,
于是f(x)-x=x3+ax2-1-x≤x3+x2-1-x=(x+1)2(x-1)≤0,
即f(x)≤x恒成立,故a的取值范围是(-∞,1].
解法二:当x=0时,f(0)=-1≤0,此时a∈R;
当x<0时,f(x)≤x等价于a≤-x+
+
.
令g(x)=-x+
+
,x<0,
由g′(x)=-1-
-
=
=
,
因为x2-x+2>0,-x3>0,
所以g′(x)<0,解得x<-1,g′(x)>0,解得-1<x<0,
于是g(x)在(-∞,-1)上是减函数,在(-1,0)是增函数,
从而g(x)min=g(-1)=1,所以a≤1.
综上,a的取值范围是(-∞,1].
(Ⅱ)假设存在,由f′(t)=4t2-2alnt等价于t2-2alnt-2at=0,
令h(t)=t2-2alnt-2at,t>0,
则h′(t)=2t-
-2a=
(t2-at-a).
(ⅰ)若a=0,则t=0,舍去;
(ⅱ)若a<0,h(t)=0,即t2-2alnt-2at=0,变形得
t(t-2a)=lnt,
∵函数y=
t(t-2a),a<0与y=lnt的图象只有一个交点t0,
且t0>0,所以存在惟一正数t0,使h(t0)=0,因此a<0符合;
(ⅲ)若a>0,此时必存在使t2-at-a=0的正根t,记这个正根为t0,
则h′(t)0,解得x>t0,
得h(t)在(0,t0)上单调递减,在(t0,+∞)上单调递增,
从而h(t)最小值为h(t0),因为满足f′(t)=4t2-2alnt的实数t有且仅有一个,
所以h(t0)=0,
由
,得at0+a=2alnt0+2at0,即2lnt0+t0-1=0,
记u(t0)=2lnt0+t0-1,t0>0,
由u′(t0)=
+1>0,知u(t0)=2lnt0+t0-1为增函数,
因为u(1)=2ln1+1-1=0,u(t0)=0,所以有且仅有惟一正数t0=1,
代入t02-at0-a=0,得a=
.
综上,这样的实数a存在,且a<0或a=
.
又当a≤1时,ax2≤x2,因为x≤0,则x-1<0,
于是f(x)-x=x3+ax2-1-x≤x3+x2-1-x=(x+1)2(x-1)≤0,
即f(x)≤x恒成立,故a的取值范围是(-∞,1].
解法二:当x=0时,f(0)=-1≤0,此时a∈R;
当x<0时,f(x)≤x等价于a≤-x+
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
令g(x)=-x+
| 1 |
| x |
| 1 |
| x2 |
由g′(x)=-1-
| 1 |
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| x3+x+2 |
| -x3 |
| (x+1)(x2-x+2) |
| -x3 |
因为x2-x+2>0,-x3>0,
所以g′(x)<0,解得x<-1,g′(x)>0,解得-1<x<0,
于是g(x)在(-∞,-1)上是减函数,在(-1,0)是增函数,
从而g(x)min=g(-1)=1,所以a≤1.
综上,a的取值范围是(-∞,1].
(Ⅱ)假设存在,由f′(t)=4t2-2alnt等价于t2-2alnt-2at=0,
令h(t)=t2-2alnt-2at,t>0,
则h′(t)=2t-
| 2a |
| t |
| 2 |
| t |
(ⅰ)若a=0,则t=0,舍去;
(ⅱ)若a<0,h(t)=0,即t2-2alnt-2at=0,变形得
| 1 |
| 2a |
∵函数y=
| 1 |
| 2a |
且t0>0,所以存在惟一正数t0,使h(t0)=0,因此a<0符合;
(ⅲ)若a>0,此时必存在使t2-at-a=0的正根t,记这个正根为t0,
则h′(t)0,解得x>t0,
得h(t)在(0,t0)上单调递减,在(t0,+∞)上单调递增,
从而h(t)最小值为h(t0),因为满足f′(t)=4t2-2alnt的实数t有且仅有一个,
所以h(t0)=0,
由
|
记u(t0)=2lnt0+t0-1,t0>0,
由u′(t0)=
| 2 |
| t0 |
因为u(1)=2ln1+1-1=0,u(t0)=0,所以有且仅有惟一正数t0=1,
代入t02-at0-a=0,得a=
| 1 |
| 2 |
综上,这样的实数a存在,且a<0或a=
| 1 |
| 2 |
点评:本题考查满足条件的实数的取值范围的求法,综合性强,难度大,具有一定的探索性,对数学思维能力的要求较高.解题时要认真审题,仔细解答,注意导数性质的灵活运用.
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已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|