题目内容
已知函数f(x)=(x3+3x2+ax+b)•e-x.(1)如果a=b=-3,求f(x)的单调区间和极值;
(2)如果a=6+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
(i)求证:∑i-1n
| 1 |
| (1+i)2ai |
| 15 |
| e |
分析:(1)对函数f(x)求导,利用导函数的符号求解单调区间,根据函数的单调性求出函数的极值即可;
(2)利用导数研究函数f(x)的极值,根据g(x)=x3+
x-1在R上递增,f(0)=-1<0,f(1)=
>0,则x3+
x-1=0有唯一解,
(i)因为0<ai<1,则有ai3<ai,从而
=1-
>1-ai,所以ai >
,从而
<
,
<
=1-
=
由ai >
可得an>
,所以
<an;
(ii)根据题意可知
+
=1,又
+
=1,两式相减得1>an+1>an>0,构造函数g(x)=
+6x +6+
)e-x,x∈(0,1),g′(x)<0所以g(x)在(0,1)上是减函数,则g(an)>g(an+1)>g(1)=
,即可证得结论.
(2)利用导数研究函数f(x)的极值,根据g(x)=x3+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
(i)因为0<ai<1,则有ai3<ai,从而
| ai |
| i |
| a | 3 i |
| i |
| 1+i |
| 1 |
| (1+i)2ai |
| 1 |
| i(i+1) |
| n |
 |
| i=1 |
| 1 |
| (1+i)2ai |
| n |
|
| i=1 |
| 1 |
| i(i+1) |
| 1 |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
| i |
| 1+i |
| n |
| 1+n |
| n |
|
| i=1 |
| 1 |
| (1+i)2ai |
(ii)根据题意可知
| a | 3 n |
| an |
| n |
| a | 3 n+1 |
| an+1 |
| n+1 |
| (2x | n |
| 1 |
| x |
| 15 |
| e |
解答:解:(1)当a=b=-3时,f(x)=(x3+3x2-3x-3)e-x,
故f′(x)=-(x3+3x2-3x-3)e-x+(3x2+6x-3)e-x=-e-x(x-3-9x)=-x(x-3)(x+3)e-x
当x<-3或0<x<3时,f′(x)>0;
当-3<x<0或x>3时,f′(x)<0.
从而f(x)在(-∞,-3),(0,3)单调递增,在(-3,0),(3,+∞)单调递减;
极大值为f(-3)=6e3,f(3)=42e-3,极小值为f(0)=-3
(2)a=6+
,b=5+
,f(x)=[x3+3x2+(6+
)x+(5+
)]e-x,
f′(x)=-[x3+3x2+(6+
)x+(5+
)]e-x+[3x2+6x+(6+
)]e-x=-e-x(x3+
x-1)
令f′(x)=-e-x(x3+
x-1)=0即x3+
x-1=0
因为g(x)=x3+
x-1在R上递增,f(0)=-1<0,f(1)=
>0
∴x3+
x-1=0有唯一解
(i)因为0<ai<1,则有ai3<ai,
+
=1,
=1-
>1-ai
所以ai >
所以
<
<
=1-
=
由ai >
可得an>
,所以
<an
(ii)证明:
+
=1显然0<an<1
又
+
=1,两式相减得(an+1-an) (
+an+1an+
+
)>0
所以an+1>an,故1>an+1>an>0
f(an)=(3
+6an+6+
)e-an,又
+
=1,所以
=
所以f(an)=(
+6an+6+
) e-an,an∈(0,1)
构造函数g(x)=
+6x +6+
)e-x,x∈(0,1)
g′(x)<0所以g(x)在(0,1)上是减函数,
又1>an+1>an>0
所以g(an)>g(an+1)>g(1)=
即f(an)>f(an+1)>
.
故f′(x)=-(x3+3x2-3x-3)e-x+(3x2+6x-3)e-x=-e-x(x-3-9x)=-x(x-3)(x+3)e-x
当x<-3或0<x<3时,f′(x)>0;
当-3<x<0或x>3时,f′(x)<0.
从而f(x)在(-∞,-3),(0,3)单调递增,在(-3,0),(3,+∞)单调递减;
极大值为f(-3)=6e3,f(3)=42e-3,极小值为f(0)=-3
(2)a=6+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
f′(x)=-[x3+3x2+(6+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
令f′(x)=-e-x(x3+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
因为g(x)=x3+
| 1 |
| n |
| 1 |
| n |
∴x3+
| 1 |
| n |
(i)因为0<ai<1,则有ai3<ai,
| a | 3 i |
| ai |
| i |
| ai |
| i |
| a | 3 i |
所以ai >
| i |
| 1+i |
| 1 |
| (1+i)2ai |
| 1 |
| i(i+1) |
| n |
|
| i=1 |
| 1 |
| (1+i)2ai |
| n |
|
| i=1 |
| 1 |
| i(i+1) |
| 1 |
| n+1 |
| n |
| n+1 |
由ai >
| i |
| 1+i |
| n |
| 1+n |
| n |
|
| i=1 |
| 1 |
| (1+i)2ai |
(ii)证明:
| a | 3 n |
| an |
| n |
又
| a | 3 n+1 |
| an+1 |
| n+1 |
| a | 2 n+1 |
| a | 2 n |
| 1 |
| n |
所以an+1>an,故1>an+1>an>0
f(an)=(3
| a | 2 n |
| 1 |
| n |
| a | 3 n |
| an |
| n |
| 1 |
| n |
1-
| ||
| an |
所以f(an)=(
| 2a | 2 n |
| 1 |
| an |
构造函数g(x)=
| (2x | n |
| 1 |
| x |
g′(x)<0所以g(x)在(0,1)上是减函数,
又1>an+1>an>0
所以g(an)>g(an+1)>g(1)=
| 15 |
| e |
即f(an)>f(an+1)>
| 15 |
| e |
点评:本题主要考查了利用导函数求解单调区间的问题,要求同学们掌握好导函数与函数的关系,以及导函数的性质和证明不等式,属于难题.
练习册系列答案
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}的前n项和为Sn,则S2010的值为( )
| 1 |
| f(n) |
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|