题目内容
3.已知函数f(x)=$\frac{sinx}{{e}^{x}}$.(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)如果对于任意的x∈[-$\frac{π}{2}$,0],f(x)≤kx恒成立,求实数k的取值范围.
分析 (1)首先求出f′(x),然后分别求出当f′(x)>0、f′(x)<0时x的取值范围,即可求出函数f(x)的单调区间;
(2)令g(x)=f(x)-kx,要使f(x)≤kx总成立,只需x∈[$-\frac{π}{2}$,0]时g(x)max≤0,求出g'(x),令h(x)=$\frac{cosx-sinx}{{e}^{x}}$,再求出h'(x)<0(x∈[$-\frac{π}{2}$,0]),所以h(x)在[$-\frac{π}{2}$,0]]上为减函数,所以h(x)∈[1,${e}^{\frac{π}{2}}$],最后对k分类讨论,求出实数k的取值范围即可.
解答 解:(1)由于f(x)=$\frac{sinx}{{e}^{x}}$,
所以f′(x)=$\frac{cosx-sinx}{{e}^{x}}$,
当cosx-sinx>0,$\sqrt{2}$cos(x+$\frac{π}{4}$)>0,即x∈(2kπ-$\frac{3π}{4}$,2kπ+$\frac{π}{4}$),k∈Z时,f'(x)>0;
当cosx-sinx<0,$\sqrt{2}$cos(x+$\frac{π}{4}$)<0,即x∈(2kπ+$\frac{π}{4}$,2kπ+$\frac{5π}{4}$),k∈Z时,f'(x)<0.
所以f(x)的单调递增区间为(2kπ-$\frac{3π}{4}$,2kπ+$\frac{π}{4}$),(k∈Z),
单调递减区间为(2kπ+$\frac{π}{4}$,2kπ+$\frac{5π}{4}$),(k∈Z);
(2)令g(x)=f(x)-kx=$\frac{sinx}{{e}^{x}}$-kx,
要使f(x)≤kx总成立,只需x∈[-$\frac{π}{2}$,0]时g(x)max≤0,
对g(x)求导,可得g′(x)=$\frac{cosx-sinx}{{e}^{x}}$-k,
令h(x)=$\frac{cosx-sinx}{{e}^{x}}$,
则h′(x)=$\frac{-2cosx}{{e}^{x}}$<0(x∈[-$\frac{π}{2}$,0])
所以h(x)在[-$\frac{π}{2}$,0]上为减函数,
所以h(x)∈[1,${e}^{\frac{π}{2}}$];
对k分类讨论:
①当k≤1时,g′(x)≥0恒成立,
所以g(x)在[-$\frac{π}{2}$,0]上为增函数,
所以g(x)max=g(0)=0,
即g(x)≤0,故成立;
②当1<k<${e}^{\frac{π}{2}}$时,g′(x)=0在上有实根x0,
因为h(x)在(-$\frac{π}{2}$,0)上为减函数,
所以当x∈(x0,0)时,g′(x)<0,
所以g(x0)>g(0)=0,不符合题意;
③当k≥${e}^{\frac{π}{2}}$时,g′(x)≤0恒成立,
所以g(x)在[-$\frac{π}{2}$,0]上为减函数,
则g(x)≤g(-$\frac{π}{2}$)=$\frac{kπ}{2}$-${e}^{\frac{π}{2}}$,
由$\frac{kπ}{2}$-${e}^{\frac{π}{2}}$≤0,可得k≤$\frac{2{e}^{\frac{π}{2}}}{π}$,
即有k∈∅.
综上,可得实数k的取值范围是(-∞,1].
点评 此题主要考查了利用导数求闭区间上函数的最值问题,考查了分类讨论思想的应用,属于中档题.
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