题目内容
17.已知函数f(x)=3e2x-2(x-a)3+27,a<1.(1)若函数y=f(x)的图象在x=0处的切线与x轴平行,求a的值;
(2)当x≥0,f(x)≥0恒成立,求a的最小值.
分析 (1)求导f′(x)=6e2x-6(x-a)2,从而得到f′(0)=6e0-6(0-a)2=0,从而解得;
(2)求导并分解f′(x)=6e2x-6(x-a)2=6(ex-x+a)(ex+x-a),从而化为判断ex-x+a的正负号,令g(x)=ex-x+a,从而求导g′(x)=ex-1≥0,从而讨论a以确定g(x)=ex-x+a的正负号,从而确定f(x)的单调性,化恒成立问题为最值问题即可.
解答 解:(1)∵f(x)=3e2x-2(x-a)3+27,
∴f′(x)=6e2x-6(x-a)2,
又∵函数y=f(x)的图象在x=0处的切线与x轴平行,
∴f′(0)=6e0-6(0-a)2=0,
解得,a=-1;
(2)f′(x)=6e2x-6(x-a)2=6(ex-x+a)(ex+x-a),
∵x≥0,a<1,
∴ex+x-a>0;
令g(x)=ex-x+a,则g′(x)=ex-1≥0,
∴g(x)=ex-x+a在[0,+∞)内单调递增;
g(0)=1+a,
(i)当1+a≥0,即-1≤a<1时,f′(x)≥0,
f(x)在[0,+∞)内单调递增,
故f(0)=3+2a3+27≥0;
故-1≤a<1;
(ii)当1+a<0,即a<-1时,
存在唯一x0,使g(x0)=${e}^{{x}_{0}}$-x0+a=0,
故${e}^{{x}_{0}}$=x0-a,
则f(x)在[0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增;
故fmin(x)=f(x0)=3${e}^{2{x}_{0}}$-2(x0-a)3+27,
即f(x0)=3${e}^{2{x}_{0}}$-2${e}^{{3x}_{0}}$+27=-(${e}^{{x}_{0}}$-3)(2${e}^{2{x}_{0}}$+3${e}^{{x}_{0}}$+9);
从而得${e}^{{x}_{0}}$-3≤0,
故0<x0≤ln3;
故由${e}^{{x}_{0}}$=x0-a知,
ln3-3≤a<-1;
综上所述,ln3-3≤a<1;
故a的最小值为ln3-3.
点评 本题考查利用导数研究曲线上某点处的切线方程,考查了利用导数求函数的最值,对于(2)中的恒成立问题,涉及到对原函数的导函数二次求导分析导函数的单调性,使问题的难度更大,特别是当导函数的最小值小于0时,如何借助于导函数的零点分析原函数的最小值,更是大多数学生难以逾越的地方,属难度较大的题目.
A. | 2 | B. | 4 | C. | 6 | D. | 4$\sqrt{3}$ |
A. | [-$\frac{1}{2}$,1] | B. | [-1,1] | C. | [-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$] | D. | [-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,1] |
A. | $\frac{{\sqrt{2}}}{3}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{6}$ | D. | $\frac{{\sqrt{5}}}{3}$ |
A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
年份 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
年需求量(万吨) | 257 | 276 | 286 | 298 | 318 |
(2)利用(1)中所求出的直线方程预测该地2015年的粮食需求量.
(参考公式:$\widehat{b}$=$\frac{\underset{\stackrel{n}{∑}}{n+1}({x}_{1}-x)({y}_{1}-y)}{\underset{\stackrel{n}{∑}}{n+1}({x}_{1}-x)^{2}}$=$\frac{\underset{\stackrel{n}{∑}}{n+1}({x}_{1}{y}_{1})-nxy}{\underset{\stackrel{n}{∑}}{n+1}{x}_{1}^{2}-n{x}^{2}}$,$\widehat{a}$=$\widehat{y}-\widehat{b}x$)