题目内容
已知函数f(x)=(x2+x-a)e
(a>0).
(Ⅰ)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)当x=-5时,f(x)取得极值.
①若m≥-5,求函数f(x)在[m,m+1]上的最小值;
②求证:对任意x1,x2∈[-2,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤2.
| x |
| a |
(Ⅰ)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)当x=-5时,f(x)取得极值.
①若m≥-5,求函数f(x)在[m,m+1]上的最小值;
②求证:对任意x1,x2∈[-2,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤2.
(Ⅰ)f′(x)=
(x2+x-a)e
+(2x+1)e
=
x(x+1+2a)e
,
当a=1时,f′(x)=x(x+3)ex,
解f′(x)>0得x>0或x<-3,解f′(x)<0得-3<x<0,
所以f(x)的单调增区间为(-∞,-3)和(0,+∞),单调减区间为(-3,0).
(Ⅱ)①当x=-5时,f(x)取得极值,所以f′(-5)=
(-5)(-5+1+2a)e
=0,
解得a=2(经检验a=2符合题意),
f′(x)=
x(x+5)e
,当x<-5或x>0时f′(x)>0,当-5<x<0时f′(x)<0,
所以f(x)在(-∞,-5)和(0,+∞)上递增,在(-5,0)上递减,
当-5≤m≤-1时,f(x)在[m,m+1]上单调递减,fmin(x)=f(m+1)=m(m+3)e
,
当-1<m<0时,m<0<m+1,f(x)在[m,0]上单调递减,在[0,m+1]上单调递增,fmin(x)=f(0)=-2,
当m≥0时,f(x)在[m,m+1]上单调递增,fmin(x)=f(m)=(m+2)(m-1)e
,
综上,f(x)在[m,m+1]上的最小值为
fmin(x)=
;
②令f′(x)=0得x=0或x=-5(舍),
因为f(-2)=0,f(0)=-2,f(1)=0,所以fmax(x)=0,fmin(x)=-2,
所以对任意x1,x2∈[-2,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤fmax(x)-fmin(x)=2.
| 1 |
| a |
| x |
| a |
| x |
| a |
| 1 |
| a |
| x |
| a |
当a=1时,f′(x)=x(x+3)ex,
解f′(x)>0得x>0或x<-3,解f′(x)<0得-3<x<0,
所以f(x)的单调增区间为(-∞,-3)和(0,+∞),单调减区间为(-3,0).
(Ⅱ)①当x=-5时,f(x)取得极值,所以f′(-5)=
| 1 |
| a |
| x |
| a |
解得a=2(经检验a=2符合题意),
f′(x)=
| 1 |
| 2 |
| x |
| 2 |
所以f(x)在(-∞,-5)和(0,+∞)上递增,在(-5,0)上递减,
当-5≤m≤-1时,f(x)在[m,m+1]上单调递减,fmin(x)=f(m+1)=m(m+3)e
| m+1 |
| 2 |
当-1<m<0时,m<0<m+1,f(x)在[m,0]上单调递减,在[0,m+1]上单调递增,fmin(x)=f(0)=-2,
当m≥0时,f(x)在[m,m+1]上单调递增,fmin(x)=f(m)=(m+2)(m-1)e
| m |
| 2 |
综上,f(x)在[m,m+1]上的最小值为
fmin(x)=
|
②令f′(x)=0得x=0或x=-5(舍),
因为f(-2)=0,f(0)=-2,f(1)=0,所以fmax(x)=0,fmin(x)=-2,
所以对任意x1,x2∈[-2,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤fmax(x)-fmin(x)=2.
练习册系列答案
第1卷单元月考期中期末系列答案
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已知函数f(x)=
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A、(
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B、(
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C、(
| ||||
D、[
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