题目内容
(2011•杭州一模)已知函数f(x)=2x3+px+r,g(x)=15x2+qlnx(p,q,r∈R).
(I)当r=-35时f(x)和g(x)在x=1处有共同的切线,求p、q的值;
(II)已知函数h(x)=f(x)-g(x)在x=1处取得极大值-13,在x=x1和x=x2(x1≠x2)处取得极小值h(x1)和h(x2),若h(x1)+h(x2)<kln3-10成立,求整数k的最小值.
(I)当r=-35时f(x)和g(x)在x=1处有共同的切线,求p、q的值;
(II)已知函数h(x)=f(x)-g(x)在x=1处取得极大值-13,在x=x1和x=x2(x1≠x2)处取得极小值h(x1)和h(x2),若h(x1)+h(x2)<kln3-10成立,求整数k的最小值.
分析:(Ⅰ) 由题意得:
,代入可求p,q
(Ⅱ)由题意可得
代入可得p,qr的关系,代入到h′(x)中,若h(x1)+h(x2)<kln3-10成立,则只要h(x1)+h(x2)的最大值<kln3-10,从而可求k
|
(Ⅱ)由题意可得
|
解答:解:(Ⅰ) f′(x)=6x2+p,g′(x)=30x+
,
由题意得:
,故
,解得:
. (5分)
(Ⅱ)∵h(x)=f(x)-g(x)=2x3+px+r-15x2-qlnx,
∴h′(x)=6x2+p-30x-
.
由
得:
,得
.
∴h′(x)=6x2+p-30x-
=
=
=
.
由题意知h(x)在x=x1和x=x2处取得极小值,则0<x1<1<x2,
设m(x)=6x2-24x+p-24,则
,从而24<p<42.
且
,设x1x2=t,则0<t<3
.h(x1)+h(x2)=2(x13+x23)+p(x1+x2)-2p-15(x12+x22)-(p-24)ln(x1x2)
=2(x1+x2)[(x1+x2)2-3x1x2]+4p-2p-15[(x1+x2)2-2x1x2]-(p-24)ln(x1x2)
=-112+6•x1x2+2p-(p-24)ln(x1x2)
=-112+6t+12t+48-6tlnt
=-64+18t-6tlnt. (6分)
设F(t)=-64+18t-6tlnt,
则F′(t)=18-(6lnt+6)=6(2-lnt)>0,
∴F(t)在(0,3)上是增函数,
∴h(x1)+h(x2)<F(3)=-10-18ln3.
则kln3-10≥-10-18ln3,从而k≥-18.
即:所求的k的最小值为-18.
| q |
| x |
由题意得:
|
|
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(Ⅱ)∵h(x)=f(x)-g(x)=2x3+px+r-15x2-qlnx,
∴h′(x)=6x2+p-30x-
| q |
| x |
由
|
|
|
∴h′(x)=6x2+p-30x-
| p-24 |
| x |
| 6x3-30x2+px-p+24 |
| x |
| 6x3-6x2-24x2+px-p+24 |
| x |
| (x-1)(6x2-24x-24+p) |
| x |
由题意知h(x)在x=x1和x=x2处取得极小值,则0<x1<1<x2,
设m(x)=6x2-24x+p-24,则
|
且
|
.h(x1)+h(x2)=2(x13+x23)+p(x1+x2)-2p-15(x12+x22)-(p-24)ln(x1x2)
=2(x1+x2)[(x1+x2)2-3x1x2]+4p-2p-15[(x1+x2)2-2x1x2]-(p-24)ln(x1x2)
=-112+6•x1x2+2p-(p-24)ln(x1x2)
=-112+6t+12t+48-6tlnt
=-64+18t-6tlnt. (6分)
设F(t)=-64+18t-6tlnt,
则F′(t)=18-(6lnt+6)=6(2-lnt)>0,
∴F(t)在(0,3)上是增函数,
∴h(x1)+h(x2)<F(3)=-10-18ln3.
则kln3-10≥-10-18ln3,从而k≥-18.
即:所求的k的最小值为-18.
点评:本题主要考查了导数的几何意义的基本应用,函数的恒成立与函数的最值的相互转化关系的应用,还考查了计算的能力,属于综合性试题
练习册系列答案
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