题目内容
已知函数f(x)=| 1 |
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(1)设a>1,讨论函数f(x)在区间[0,a+1]内零点的个数;
(2)求证:当-1<a<1时,g(x)<ex在[0,+∞)内恒成立.
分析:(1)先求出导数f′(x)=x2-(a+1)x+a=(x-1)(x-a),得到:当a>1时,函数f(x)在(-∞,1)及(a,a+1)上单调递增,在(1,a)上单调递减,由于f(0)=0,求出f(a+1)解不等式f(a)>0,得1<a<3,解不等式f(a+1)>0,得a<2+
,从而得出函数f(x)在区间[0,a+1]内零点的个数;
(2)令h(x)=g(x)-ex,z则h(0)=g(0)-1=a-1<0,下面我们只需证明h(x)在[0,+∞)上单调递减.
令t(x)=h′(x)=2x-(a+1)-ex,求出其导数,先研究t(x)的单调性,再利用导数求解t(x)在R上的最大值问题即可,故只要先求出函数的极值,比较极值和端点处的函数值的大小,最后确定出最大值即得.
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(2)令h(x)=g(x)-ex,z则h(0)=g(0)-1=a-1<0,下面我们只需证明h(x)在[0,+∞)上单调递减.
令t(x)=h′(x)=2x-(a+1)-ex,求出其导数,先研究t(x)的单调性,再利用导数求解t(x)在R上的最大值问题即可,故只要先求出函数的极值,比较极值和端点处的函数值的大小,最后确定出最大值即得.
解答:解:(1)f′(x)=x2-(a+1)x+a=(x-1)(x-a)
当a>1时,函数f(x)在(-∞,1)及(a,a+1)上单调递增,在(1,a)上单调递减,
f(a+1)=-
(a+1)3+(a+1)a=-
(a+1)(a2-4a+1),
解不等式f(a)>0,得1<a<3,解不等式f(a+1)>0,得a<2+
函数f(x)在区间[0,a+1]的零点,当1<a<3时只有一个;当a=3时有两个;当3<a≤2+
时有三个零点,当a>2+
时有两个零点.
(2)令h(x)=g(x)-ex,z则h(0)=g(0)-1=a-1<0
我们只需证明h(x)在[0,+∞)上单调递减.
令t(x)=h′(x)=2x-(a+1)-ex,则t′(x)=2-ex,令2-ex=0得x=ln2.
∴t(x)的最大值是t(ln2)=2ln2-(a+1)-eln2=2ln2-(a+1)-2<2ln2-2<0
∴t(x)<0在[0,+∞)上恒成立
∴g(x)-ex在(0,+∞)上单调递减,g(x)<ex在[0,+∞)上恒成立.
当a>1时,函数f(x)在(-∞,1)及(a,a+1)上单调递增,在(1,a)上单调递减,
f(a+1)=-
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解不等式f(a)>0,得1<a<3,解不等式f(a+1)>0,得a<2+
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函数f(x)在区间[0,a+1]的零点,当1<a<3时只有一个;当a=3时有两个;当3<a≤2+
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(2)令h(x)=g(x)-ex,z则h(0)=g(0)-1=a-1<0
我们只需证明h(x)在[0,+∞)上单调递减.
令t(x)=h′(x)=2x-(a+1)-ex,则t′(x)=2-ex,令2-ex=0得x=ln2.
∴t(x)的最大值是t(ln2)=2ln2-(a+1)-eln2=2ln2-(a+1)-2<2ln2-2<0
∴t(x)<0在[0,+∞)上恒成立
∴g(x)-ex在(0,+∞)上单调递减,g(x)<ex在[0,+∞)上恒成立.
点评:本题考查的知识点是函数零点的判定定理,函数恒成立问题,利用导数求闭区间上的函数最值,(1)中根据已知条件构造构造关于b的不等式组是证明的关键;(2)中将不等式f(x)≤g(x)在 x∈(
,+∞)恒成立,转化为函数恒成立问题是解答的关键.
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已知函数f(x)=
,g(x)=1+
,若f(x)>g(x),则实数x的取值范围是( )
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| |x| |
| x+|x| |
| 2 |
| A、(-∞,-1)∪(0,1) | ||||
B、(-∞,-1)∪(0,
| ||||
C、(-1,0)∪(
| ||||
D、(-1,0)∪(0,
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