题目内容
(2012•江苏二模)已知a为正实数,函数f(x)=
•ex(e为自然对数的底数).
(1)若f(0)>f(1),求a的取值范围;
(2)当a=2时,解不等式f(x)<1;
(3)求函数f(x)的单调区间.
| a-x | a+x |
(1)若f(0)>f(1),求a的取值范围;
(2)当a=2时,解不等式f(x)<1;
(3)求函数f(x)的单调区间.
分析:(1)根据f(0)>f(1),可得
e<1,利用a>0,可求a的取值范围;
(2)确定f(x)在(-∞,-2)及(-2,+∞)上均为减函数,从而可解不等式;
(3)求导函数,分类讨论,利用导数的正负,即可得到函数的单调区间.
| a-1 |
| a+1 |
(2)确定f(x)在(-∞,-2)及(-2,+∞)上均为减函数,从而可解不等式;
(3)求导函数,分类讨论,利用导数的正负,即可得到函数的单调区间.
解答:解:(1)∵f(0)>f(1),∴
e<1
∵a>0,∴a(e-1)<e+1
∵e-1>0,∴a<
∵a>0,∴0<a<
;
(2)当a=2时,f(x)=
•ex,定义域为{x|x≠-2}
∵f′(x)=
•ex<0
∴f(x)在(-∞,-2)及(-2,+∞)上均为减函数
∵x∈(-∞,-2),f(x)<0,∴x∈(-∞,-2)时,f(x)<1;x∈(-2,+∞)时,f(0)=1,∴由f(x)<f(0)得x>0
综上,不等式的解集为(-∞,-2)∪(0,+∞);
(3)当x≠-a时,f′(x)=
•ex
令f′(x)=0,可得x2=a2-2a
①a=2时,由(2)知,函数的单调减区间为(-∞,-2),(-2,+∞);
②0<a<2时,a2-2a<0,f′(x)<0恒成立,故函数的单调减区间为(-∞,-a),(-a,+∞);
③a>2时,a2-2a>0
令f′(x)>0,得x2<a2-2a,∴-
<x<
;
令f′(x)<0,得x2>a2-2a,∴x<-
或x>
∴函数的单调增区间为(-
,
),单调减区间为(-∞,-a),(-a,-
),(
,+∞).
| a-1 |
| a+1 |
∵a>0,∴a(e-1)<e+1
∵e-1>0,∴a<
| e+1 |
| e-1 |
∵a>0,∴0<a<
| e+1 |
| e-1 |
(2)当a=2时,f(x)=
| 2-x |
| 2+x |
∵f′(x)=
| -x2 |
| (2+x)2 |
∴f(x)在(-∞,-2)及(-2,+∞)上均为减函数
∵x∈(-∞,-2),f(x)<0,∴x∈(-∞,-2)时,f(x)<1;x∈(-2,+∞)时,f(0)=1,∴由f(x)<f(0)得x>0
综上,不等式的解集为(-∞,-2)∪(0,+∞);
(3)当x≠-a时,f′(x)=
| -x2+a2-2a |
| (a+x)2 |
令f′(x)=0,可得x2=a2-2a
①a=2时,由(2)知,函数的单调减区间为(-∞,-2),(-2,+∞);
②0<a<2时,a2-2a<0,f′(x)<0恒成立,故函数的单调减区间为(-∞,-a),(-a,+∞);
③a>2时,a2-2a>0
令f′(x)>0,得x2<a2-2a,∴-
| a2-2a |
| a2-2a |
令f′(x)<0,得x2>a2-2a,∴x<-
| a2-2a |
| a2-2a |
∴函数的单调增区间为(-
| a2-2a |
| a2-2a |
| a2-2a |
| a2-2a |
点评:本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性,考查分类讨论的数学思想,属于中档题.
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