题目内容
【题目】已知函数f(x)=(x2﹣a)e1﹣x , g(x)=f(x)+ae1﹣x﹣a(x﹣1).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=1时,求g(x)在( 
,2)上的最大值;
(3)当f(x)有两个极值点x1 , x2(x1<x2)时,总有x2f(x1)≤λg′(x1),求实数λ的值(g′(x)为g(x)的导函数)
【答案】
(1)解:f(x)=(x2﹣a)e1﹣x,求导f′(x)=(﹣x2+2x+a)e1﹣x,
由e1﹣x>0恒成立,
则当﹣x2+2x+a<0恒成立,即a≤﹣1,
f′(x)≤0恒成立,
′∴函数f(x)在R上单调递减;
当x>﹣1时,令f′(x)=0,即﹣x2+2x+a=0,
解得:x=1± 
.
当f′(x)>0,解得:1﹣ <x<1+ ,
当f′(x)<0,解得:x<1﹣ 或x>1+ ,
∴函数的单调递增区间(1﹣ ,1+ ),单调递减区间(﹣∞,1﹣ ),(1+ ,+∞),
综上可知:当a≤﹣1,函数f(x)在函数在R单调递减,
当a>﹣1,函数在(1﹣ ,1+ )单调递增,
在(﹣∞,1﹣ ),(1+ ,+∞)单调递减
(2)解:当a=1时,g(x)=f(x)+ae1﹣x﹣a(x﹣1)=x2e1﹣x﹣(x﹣1),
则f′(x)=(2x﹣x2)e1﹣x﹣1= 
,
令h(x)=(2x﹣x2)﹣ex﹣1,则h′(x)=2﹣2x﹣ex﹣1,
显然h′(x)在( 
,2)内是减函数,
又因h′( )= 
﹣ 
<0,故在( ,2)内,总有h′(x)<0,
∴h(x)在( ,2)上是减函数,
又因h(1)=0,
∴当x∈( ,1)时,h(x)>0,从而f′(x)>0,这时f(x)单调递增,
当x∈(1,2)时,h(x)<0,从而f′(x)<0,这时f(x)单调递减,
∴f(x)在( ,2)的极大值,且为最大值是f(1)=1
(3)解:根据题意可知:f(x)=(x2﹣a)e1﹣x,则f′(x)=(2x﹣x2+a)e1﹣x=(﹣x2+2x+a)e1﹣x,
根据题意,方程﹣x2+2x+a=0有两个不同的实根x1,x2(x1<x2),
∴△=4+4a>0,即a>﹣1,且x1+x2=2,
∵x1<x2,x1<1.
由x2f(x1)≤λg′(x1),其中g′(x)=(2x﹣x2)e1﹣x﹣a,
可得(2﹣x1)(x12﹣a) 
≤λ[(﹣x12+2x1+a) ﹣a],
注意到﹣x12+2x1+a=0
∴上式化为(2﹣x1)(2x1) ≤λ[(﹣x12+2x1) +(﹣x12+2x1)],
即不等式x1[2 ﹣λ( +1)]≤0对任意的x1∈(﹣∞,1)恒成立,
(Ⅰ)当x1=0时,不等式x1[2 ﹣λ( +1)]≤0恒成立,λ∈R;
(Ⅱ)当x1∈(0,1)时,2 ﹣λ( +1)≤0恒成立,即λ≥ 
,
令函数k(x)= =2﹣ 
,显然,k(x)是R上的减函数,
∴当x∈(0,1)时,k(x)<k(0)= 
,
∴λ≥ ,
(Ⅲ)当x1∈(﹣∞,0)时,2 ﹣λ( +1)≥0恒成立,即λ≤ ,
由(Ⅱ),当x∈(﹣∞,0)时,k(x)>k(0)= 即λ≤ ,
综上所述,λ=
【解析】(1)求得f(x)的解析式,求导,根据导数与函数的单调性的关系,即可求得f(x)的单调性;(2)当a=1,求得g(x),求导,利用导数,求得函数的单调区间,即可求得g(x)在( ,2)上的最大值;(3)由f(x)=(x2﹣a)e1﹣x , 求导,由题意可知:方程﹣x2+2x+a=0有两个不同的实根x1 , x2(x1<x2),则x1+x2=2,代入求得﹣x12+2x1+a=0,代入f′(x)和g′(x),则不等式x1[2 ﹣λ( +1)]≤0对任意的x1∈(﹣∞,1)恒成立,根据x的取值范围,即可求得实数λ的值.
【考点精析】利用利用导数研究函数的单调性和函数的最大(小)值与导数对题目进行判断即可得到答案,需要熟知一般的,函数的单调性与其导数的正负有如下关系: 在某个区间
内,(1)如果
,那么函数
在这个区间单调递增;(2)如果
,那么函数
在这个区间单调递减;求函数在
上的最大值与最小值的步骤:(1)求函数在内的极值;(2)将函数的各极值与端点处的函数值
,
比较,其中最大的是一个最大值,最小的是最小值.
阅读快车系列答案
