题目内容
10.已知函数$f(x)={e^x}-x+2m+3,g(x)=\frac{1}{e^x}+x+{m^2},x∈R$.(I)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若存在x∈[0,2],使得f(x)-g(x)<0成立,求m的取值范围;
(Ⅲ)设x1、x2(x1≠x2)是函数f(x)的两个零点,求证:x1+x2<0.
分析 (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可;
(2)问题转化为存在x∈[0,2],使得(ex-$\frac{1}{{e}^{x}}$-2x)min<m2-2m-3成立,根据函数的单调性求出函数的最小值,从而求出a的范围;
(3)作差得到函数h(x)=ex-e-x-2x(x≥0),求出h(x)的导数,从而判断结论.
解答 (Ⅰ)解:f′(x)=ex-1,
令f′(x)>0,解得:x>0,令f′(x)<0,解得:x<0,
故f(x)在(-∞,0)递减,在(0,+∞)递增;
(Ⅱ)若存在x∈[0,2],使得f(x)-g(x)<0成立,
即存在x∈[0,2],使得(ex-$\frac{1}{{e}^{x}}$-2x)min<m2-2m-3成立,
令h(x)=ex-$\frac{1}{{e}^{x}}$-2x,x∈[0,2],
则h′(x)=ex+$\frac{1}{{e}^{x}}$-2≥2$\sqrt{{e}^{x}•\frac{1}{{e}^{x}}}$-2=0,
故h(x)在[0,2]递增,h(x)min=h(0)=0,
故只需m2-2m-3>0,解得:m>3或m<-1;
(Ⅲ)证明:由(Ⅰ)可知,x=0是函数f(x)的极小值点,
也是最小值点,即最小值为f(0)=2m+4,
显然只有2m+4<0时,函数f(x)有两个零点,
设x1<x2,易知,x1<0,x2>0,
∵f(x1)-f(-x2)=f(x2)-f(-x2)=ex2-e-x2-2x2,
令h(x)=ex-e-x-2x(x≥0),
由(Ⅱ)可知h(x)在[0,+∞)上单调递增,
∴h(x)≥h(0)=0,又∵x1<0<x2,
∴h(x2)>0,
即ex2-e-x2-2x2>0,
∴f(x1)>f(-x2),
又∵x1<0,-x2<0,
且由(Ⅰ)知f(x)在(-∞,0)上单调递减,
∴x1<-x2,
∴x1+x2<0.
点评 本题考查了函数的单调性问题,考查导数的应用以及函数恒成立问题,考查不等式的证明,是一道综合题.
| A. | $\frac{201}{22}$ | B. | $\frac{201}{11}$ | C. | $\frac{63}{8}$ | D. | $\frac{21}{2}$ |
| x | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| A. | 135 | B. | 90 | C. | 67 | D. | 63 |
| A. | ∵a∥α,b∥α,∴a∥b | B. | ∵a∥α,b?α,∴a∥b | C. | ∵α∥β,a∥β,∴a∥α | D. | ∵α∥β,a?β,∴a∥α |
| A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{3π}{4}$ | C. | $\frac{2π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{12}$ |