题目内容
已知函数f(x)=x(x-a)(x-b),点A(s,f(s)),B(t,f(t)).(1)若a=0,b=3,函数f(x)在(t,t+3)上既能取到极大值,又能取到极小值,求t的取值范围;
(2)当a=0时,
| f(x) |
| x |
| 1 |
| 2 |
(3)若0<a<b,函数f(x)在x=s和x=t处取得极值,且a+b<2
| 3 |
分析:(1)只要具体求出函数的极值点,让两个极值点在区间(t,t+3)即可;(2)把参数b分离出来,转化为求函数的最值;(3)把s,t用a,b表示,在假设垂直的条件下即可得到a,b的关系式,根据不等式只要证明a+b≥2
,即可根据反证法原理得到所证明的结论.考点:导数及其应用.
| 3 |
解答:(1)当a=0,b=3时,f(x)=x3-3x2,f'(x)=3x2-6x,令f'(x)=0得x=0,2,根据导数的符号可以得出函数f(x)在x=0处取得极大值,在x=2处取得极小值.函数f(x)在(t,t+3)上既能取到极大值,又能取到极小值,则只要t<0且t+3>2即可,即只要-1<t<0即可.所以t的取值范围是(-1,0).(4分)
(2)当a=0时,
+lnx+1≥0对任意的x∈[
,+∞)恒成立,即x2-bx+lnx+1≥0对任意的x∈[
,+∞)恒成立,也即b≤x+
+
在对任意的x∈[
,+∞)恒成立.令g(x)=x+
+
,
则g′(x)=1+
-
=
.
记m(x)=x2-lnx,则m′(x)=2x-
=
,则这个函数在其定义域内有唯一的极小值点x=
,故也是最小值点,所以m(x)≥m(
)=
-ln
>0,从而g'(x)>0,所以函数g(x)在[
,+∞)单调递增.函数g(x)min=g(
)=
-2ln2.故只要b≤
-2ln2即可.所以b的取值范围是(-∞,
-2ln2].(8分)
(3)假设
⊥
,即
•
=0,即(s,f(s))•(t,f(t))=st+f(s)f(t)=0,故(s-a)(s-b)(t-a)(t-b)=-1,即[st-(s+t)a+a2][st-(s+t)b+b2]=-1.
由于s,t是方程f'(x)=0的两个根,故s+t=
(a+b),st=
,0<a<b.
代入上式得ab(a-b)2=9.(a+b)2=(a-b)2+4ab=
+4ab≥2
=12,即a+b≥2
,与a+b<2
矛盾,所以直线OA与直线OB不可能垂直.
(2)当a=0时,
| f(x) |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| lnx |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
| lnx |
| x |
| 1 |
| x |
则g′(x)=1+
| 1-lnx |
| x2 |
| 1 |
| x2 |
| x2-lnx |
| x2 |
记m(x)=x2-lnx,则m′(x)=2x-
| 1 |
| x |
| 2x2-1 |
| x |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| ||
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
(3)假设
| OA |
| OB |
| OA |
| OB |
由于s,t是方程f'(x)=0的两个根,故s+t=
| 2 |
| 3 |
| ab |
| 3 |
代入上式得ab(a-b)2=9.(a+b)2=(a-b)2+4ab=
| 9 |
| ab |
| 36 |
| 3 |
| 3 |
点评:本题综合考查导数研究函数极值、单调性、最值等,考查反证法思想在解题中的应用.本题的难点是第三问,其关键是在等式(s-a)(s-b)(t-a)(t-b)=-1中,通过配项可以使用韦达定理消掉s,t得到关于a,b的等式,本题这个地方的技巧是极高的.
练习册系列答案
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已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|