题目内容
6.已知函数f(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$x2+1,x∈R.(1)求函数f(x)的极大值和极小值;
(2)求函数图象经过点($\frac{3}{2}$,1)的切线的方程;
(3)求函数f(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$x2+1的图象与直线y=1所围成的封闭图形的面积.
分析 (1)f′(x)=x(x-1),分别令f′(x)>0,f′(x)<0,可得其单调性与极值;
(2)由(1)可得${f}^{′}(\frac{3}{2})$=$\frac{3}{4}$,由点($\frac{3}{2}$,1)为切点时,可得切线方程;若点($\frac{3}{2}$,1)不为切点时,设切点为P(x0,y0),则切线方程为:y-y0=f′(x0)(x-x0),
把点($\frac{3}{2}$,1)代入解得x0,即可得出切线方程.
(3)由f(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$x2+1=1,解得x=0或$\frac{3}{2}$.可得函数f(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$x2+1的图象与直线y=1所围成的封闭图形的面积为:${∫}_{0}^{\frac{3}{2}}(1-f(x))dx$,利用微积分基本定理即可得出.
解答 解:(1)f′(x)=x2-x=x(x-1),
令f′(x)>0,解得x<0或x>1,此时函数f(x)单调递增;令f′(x)<0,解得0<x<1,此时函数f(x)单调递减.
∴f(x)的极大值为f(0)=1;f(x)的极小值为$f(1)=\frac{5}{6}$.
(2)由(1)可得${f}^{′}(\frac{3}{2})$=$\frac{3}{4}$,∴点($\frac{3}{2}$,1)为切点时,切线方程为:$y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}$;
若点($\frac{3}{2}$,1)不为切点时,设切点为P(x0,y0),则切线方程为:y-y0=f′(x0)(x-x0),
把点($\frac{3}{2}$,1)代入可得:1-$(\frac{1}{3}{x}_{0}^{3}-\frac{1}{2}{x}_{0}^{2}+1)$=$({x}_{0}^{2}-{x}_{0})$$(\frac{3}{2}-{x}_{0})$,解得x0=0或$\frac{3}{2}$,
取x0=0,可得切线方程为:y=1.
综上可得:切线方程为:y=1或$y=\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}$.
(3)由f(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$x2+1=1,解得x=0或$\frac{3}{2}$.
∴函数f(x)=$\frac{1}{3}$x3-$\frac{1}{2}$x2+1的图象与直线y=1所围成的封闭图形的面积为:
${∫}_{0}^{\frac{3}{2}}(1-f(x))dx$=${∫}_{0}^{\frac{3}{2}}(\frac{1}{2}{x}^{2}-\frac{1}{3}{x}^{3})dx$=$(\frac{1}{6}{x}^{3}-\frac{1}{12}{x}^{4}){|}_{0}^{\frac{3}{2}}$=$\frac{9}{64}$.
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值、切线方程、微积分基本定理,考查了数形结合思想方法、推理能力与计算能力,属于难题.
三棱锥P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC,PA=PB=AB=$\frac{1}{2}$AC,∠BCA=30°.
已知椭圆C的中心在原点,焦点在x轴上,离心率等于$\frac{1}{2}$,它的一个顶点恰好是抛物线x2=8$\sqrt{3}$y的焦点.| A. | 85 | B. | $\sqrt{85}$ | C. | $5\sqrt{2}$ | D. | 50 |
| A. | 有极小值 | B. | 有极大值 | ||
| C. | 既有极大值又有极小值 | D. | 无极值 |