题目内容
(2013•唐山一模)己知函数f(x)=(mx+n)e-x在x=1处取得极值e-1
(I )求函数f(x)的解析式,并求f(x)的单调区间;
(II )当.x∈(a,+∞)时,f(2x-a)+f(a)>2f(x),求a的取值范围.
(I )求函数f(x)的解析式,并求f(x)的单调区间;
(II )当.x∈(a,+∞)时,f(2x-a)+f(a)>2f(x),求a的取值范围.
分析:(Ⅰ)求出函数的导函数,由函数f(x)=(mx+n)e-x在x=1处取得极值e-1,得到f(1)=e-1,f′(1)=0,联立后求得m和n的值,则函数解析式可求,代入导函数后由导函数大于0和导函数小于0求得原函数的单调区间;
(Ⅱ)构造辅助函数g(x)=f(2x-a)+f(a)-2f(x),求导后分析f′(x)的单调性,然后对a分类讨论,根据a的范围得到g′(x)的符号并判断g(x)的单调性,由单调性得到a的取值范围.
(Ⅱ)构造辅助函数g(x)=f(2x-a)+f(a)-2f(x),求导后分析f′(x)的单调性,然后对a分类讨论,根据a的范围得到g′(x)的符号并判断g(x)的单调性,由单调性得到a的取值范围.
解答:解:(Ⅰ)由f(x)=(mx+n)e-x,得
f′(x)=-(mx+n-m)e-x.
依题意,f(1)=e-1,f′(1)=0,即
,解得m=1,n=0.
所以f(x)=xe-x.
f′(x)=-(x-1)e-x.
当x∈(-∞,1)时,f′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0.
所以,函数f(x)在(-∞,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减;
(Ⅱ)设g(x)=f(2x-a)+f(a)-2f(x),则g′(x)=2[f′(2x-a)-f′(x)].
设h(x)=f′(x)=-(x-1)e-x,则h′(x)=(x-2)e-x.
当x∈(-∞,2)时,h′(x)<0,h(x)单调递减;
当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增.
(1)若a≥2,则当x∈(a,+∞)时,2x-a>x,h(2x-a)>h(x),即f′(2x-a)>2f′(x),
所以g′(x)>0,g(x)在(a,+∞)单调递增,此时g(x)>g(a)=0,
即f(2x-a)+f(a)-2f(x)>0.
(2)若a<2,则当x∈(a,
)时,2x-a>x,h(2x-a)<h(x),即f′(2x-a)<2f′(x),
所以g′(x)<0,g(x)在(a,2)单调递减,此时g(x)<g(a)=0.
综上,a的取值范围是[2,+∞).
f′(x)=-(mx+n-m)e-x.
依题意,f(1)=e-1,f′(1)=0,即
|
所以f(x)=xe-x.
f′(x)=-(x-1)e-x.
当x∈(-∞,1)时,f′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0.
所以,函数f(x)在(-∞,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减;
(Ⅱ)设g(x)=f(2x-a)+f(a)-2f(x),则g′(x)=2[f′(2x-a)-f′(x)].
设h(x)=f′(x)=-(x-1)e-x,则h′(x)=(x-2)e-x.
当x∈(-∞,2)时,h′(x)<0,h(x)单调递减;
当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增.
(1)若a≥2,则当x∈(a,+∞)时,2x-a>x,h(2x-a)>h(x),即f′(2x-a)>2f′(x),
所以g′(x)>0,g(x)在(a,+∞)单调递增,此时g(x)>g(a)=0,
即f(2x-a)+f(a)-2f(x)>0.
(2)若a<2,则当x∈(a,
a+2 |
2 |
所以g′(x)<0,g(x)在(a,2)单调递减,此时g(x)<g(a)=0.
综上,a的取值范围是[2,+∞).
点评:本题考查了利用导数研究函数的极值,考查了利用导数研究函数的单调性,考查了函数构造法和分类讨论的数学思想方法,属中档题.
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