题目内容
(2010•温州二模)设x=-
是函数f(x)=x3+mx2+mx-2的一个极值点.
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若方程
f(x)=在区间[-a,a](a>0)上恰有两个不同的实根,求a的取值范围.
| 1 |
| 3 |
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若方程
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
分析:(1)先求导函数,利用x=-
是函数f(x)=x3+mx2+mx-2的一个极值点,可得f′(-
)=
+
m=0,从而可求m的值
进而可得函数的单调性,故可求f(x)的极大值与极小值;
(2)对参数a进行分类讨论:当0<a<1时,f(x)在[-a,-
]上单调递增,在[-
,a]上单调递减,从而方程f(x)=
在区间[-a,a]上不可能有两个不同的根;当a>1时,f(x)在[-a,-
]上单调递增,在[-
,1]上单调递减,在[1,a]上单调递增,从而方程f(x)=
在区间[-a,a]上不可能有两个不同的根;当a=1时,f(x)在[-1,-
]上单调递增,在[-
,1]上单调递减,方程f(x)=
=-3有两个根,故得解.
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
进而可得函数的单调性,故可求f(x)的极大值与极小值;
(2)对参数a进行分类讨论:当0<a<1时,f(x)在[-a,-
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| f(-1)+f(1) |
| 2 |
解答:解:(1)f′(x)=3x2+2mx+m …(1分)
∵x=-
是函数f(x)=x3+mx2+mx-2的一个极值点,
∴f′(-
)=
+
m=0
∴m=-1 …(3分)
∴f(x)=x3-x2-x-2,f′(x)=3x2-2x-1=(3x+1)(x-1)
∴f(x)有极大值f(-
)=-
,极小值f(1)=-3 …(5分)
(2)当0<a<1时,f(x)在[-a,-
]上单调递增,在[-
,a]上单调递减
∵[f(a)-
]×[f(-a)-
]=-[
]2 <0
∴
在f(-a)与f(a)之间
∴方程f(x)=
在区间[-a,a]上不可能有两个不同的根.…(9分)
当a>1时,f(x)在[-a,-
]上单调递增,在[-
,1]上单调递减,在[1,a]上单调递增
∴f(x)有极小值f(1)=-3
又∵
=-a2-2<-3=f(1)
∴方程f(x)=
在区间[-a,a]上不可能有两个不同的根.…(12分)
当a=1时,f(x)在[-1,-
]上单调递增,在[-
,1]上单调递减
此时f(-1)=f(1)=-3
∴方程f(x)=
=-3有两个根为±1.…(14分)
综上所述:a=1.…(15分)
∵x=-
| 1 |
| 3 |
∴f′(-
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∴m=-1 …(3分)
∴f(x)=x3-x2-x-2,f′(x)=3x2-2x-1=(3x+1)(x-1)
| x | (-∞,-
|
-
|
(-
|
1 | (1,+∞) | ||||||
| f′(x) | + | 0 | - | 0 | + | ||||||
| f(x) | 递增 | 极大值 | 递减 | 极小值 | 递增 |
| 1 |
| 3 |
| 49 |
| 27 |
(2)当0<a<1时,f(x)在[-a,-
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∵[f(a)-
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
| f(a)-f(-a) |
| 2 |
∴
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
∴方程f(x)=
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
当a>1时,f(x)在[-a,-
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∴f(x)有极小值f(1)=-3
又∵
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
∴方程f(x)=
| f(-a)+f(a) |
| 2 |
当a=1时,f(x)在[-1,-
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
此时f(-1)=f(1)=-3
∴方程f(x)=
| f(-1)+f(1) |
| 2 |
综上所述:a=1.…(15分)
点评:本题以函数为载体,考查函数的极值,考查函数的单调性,考查分类讨论的数学思想,解题的关键是正确分类,确定函数的单调性,从而研究方程根问题.
练习册系列答案
相关题目
(2010•温州二模)设AD是半径为5的半圆O的直径(如图),B,C是半圆上两点,已知