题目内容
16.已知函数f(x)=x(ex+2x-1)+$\frac{1}{2}$.(1)求证:函数F(x)=f(x)-x3-$\frac{1}{2}$仅有一个零点;
(2)记max{a,b}表示a,b中更大的数,比如max{3,-1}=3,max{$\sqrt{2}$,$\sqrt{2}$}=$\sqrt{2}$.设g(x)=ln|x|-|x|+1,h(x)=max{f(x),g(x)}(x≠0),求证:h(x)>$\frac{3e-8}{8e}$.
分析 (1)F(x)=f(x)-x3-$\frac{1}{2}$=x(ex+2x-1-x2).由于F(0)=0,可得函数F(x)存在一个零点0.令G(x)=ex+2x-1-x2.利用导数研究其单调性即可得出.
(2)函数f(x)=x(ex+2x-1)+$\frac{1}{2}$.利用导数研究其单调性可得:当x>0时,此时函数f(x)单调递增;当x<0时,此时函数f(x)单调递减.于是f(x)≥f(0)=$\frac{1}{2}$.
g(x)=ln|x|-|x|+1=$\left\{\begin{array}{l}{lnx-x+1,x>0}\\{ln(-x)+x+1,x<0}\end{array}\right.$,利用导数研究其单调性可得:g(x)≤0恒成立.综上可知:h(x)=max{f(x),g(x)}(x≠0)=f(x).
要证明h(x)=f(x)>$\frac{3e-8}{8e}$.证明$\frac{3e-8}{8e}$<$\frac{1}{2}$即可得出.
解答 证明:(1)F(x)=f(x)-x3-$\frac{1}{2}$=x(ex+2x-1)+$\frac{1}{2}$-x3-$\frac{1}{2}$=x(ex+2x-1-x2).
∵F(0)=0,∴函数F(x)存在一个零点0.
令G(x)=ex+2x-1-x2.
则G′(x)=ex+2-2x,
G″(x)=ex-2,可知:当x=ln2时,函数G′(x)取得最小值,
∴G′(x)≥G′(ln2)=4-2ln2>0,
∴函数G(x)在R上单调递增.
由于G(0)=0,
当x<0时,G(0)<0,则F(x)=xG(x)>0;
当x>0时,G(0)>0,则F(x)=xG(x)>0.
因此:函数F(x)=f(x)-x3-$\frac{1}{2}$仅有一个零点.
(2)函数f(x)=x(ex+2x-1)+$\frac{1}{2}$.
f′(x)=ex+xex+4x-1,
f″(x)=2ex+xex+4,
f(3)(x)=3ex+xex=(3+x)ex,
可知当x=-3时,f″(x)取得最小值,f″(-3)=2-e-3>0.
∴f′(x)在R上单调递增,f′(0)=0,
∴当x>0时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增,无最大值;当x<0时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减.
∴f(x)≥f(0)=$\frac{1}{2}$.
g(x)=ln|x|-|x|+1=$\left\{\begin{array}{l}{lnx-x+1,x>0}\\{ln(-x)+x+1,x<0}\end{array}\right.$,
当x>0时,g′(x)=$\frac{1}{x}$-1=$\frac{1-x}{x}$,可知:当x=1时,函数g(x)取得极大值即最大值,g(1)=0.
当x<0时,g′(x)=$\frac{-1}{-x}$+1=$\frac{1}{x}$+1=$\frac{1+x}{x}$,可知:当x=-1时,函数g(x)取得极大值即最大值,g(-1)=0.
∴g(x)≤0恒成立.
综上可知:h(x)=max{f(x),g(x)}(x≠0)=f(x).
要证明h(x)=f(x)>$\frac{3e-8}{8e}$.而$\frac{3e-8}{8e}$-$\frac{1}{2}$=$-\frac{1}{8}$-$\frac{1}{e}$<0.∴$\frac{3e-8}{8e}$<$\frac{1}{2}$=f(x).
因此h(x)>$\frac{3e-8}{8e}$成立.
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、证明不等式、函数零点,考查了分类讨论方法、推理能力与计算能力,属于难题.
A. | $\frac{1}{81}$ | B. | -$\frac{1}{81}$ | C. | $\frac{1}{27}$ | D. | -$\frac{1}{27}$ |