题目内容
已知函数f(x)=
-
-ax(a∈R).
(1)当a=
时,求函数f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在[-1,1]上为单调函数,求实数a的取值范围.
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
(1)当a=
| 3 |
| 2 |
(2)若函数f(x)在[-1,1]上为单调函数,求实数a的取值范围.
考点:利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)先求导,再根据导数求出函数的单调区间;
(2)需要分两类,函数f(x)在[-1,1]上为单调减函数和函数f(x)在[-1,1]上为单调增函数,然后分离参数,根据函数的最值,求出范围即可.
(2)需要分两类,函数f(x)在[-1,1]上为单调减函数和函数f(x)在[-1,1]上为单调增函数,然后分离参数,根据函数的最值,求出范围即可.
解答:
解:(1)当a=
时,函数f(x)=
-
-
x,
∴f′(x)=
+
-
=
=
,
令f′(x)=0,解得x=0.或x=ln2,
当f′(x)>0时,即x<0,或x>ln2,故函数f(x)单调递增,
当f′(x)<0时,即0<x<ln2,故函数f(x)单调递减,
所以函数f(x)单调增区间为(-∞.0)∪(ln2,+∞),单调减区间为(0,ln2)
(2)∵f′(x)=
+
-a,
①若函数f(x)在[-1,1]上为单调减函数,
∴f′(x)=
+
-a≤0,在[-1,1]恒成立,
即a≥
+
令g(x)=
+
,
则g′(x)=
-
=
,
当x∈[-1,ln
),g(x)单调递减,x∈(ln
,1]单调递增,
又因为g(1)=
+
,g(-1)=
+e,
g(1)<g(-1),
故g(x)max=g(-1)=
+e,
故a≥
+e,
②若函数f(x)在[-1,1]上为单调增函数,
∴f′(x)=
+
-a>0,在[-1,1]恒成立,
即a<
+
令h(x)=
+
,
则h′(x)=
-
=
,
当x∈[-1,ln
),g(x)单调递减,x∈(ln
,1]单调递增,
故当x=ln
,h(x)有最小值,最小值为h(x)min=h(ln
)=
故a≤
,
综上所述实数a的取值范围为(-∞,
]∪[
+e,+∞)
| 3 |
| 2 |
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
| 3 |
| 2 |
∴f′(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
| 3 |
| 2 |
| e2x-3ex+2 |
| 2ex |
| (ex-1)(ex-2) |
| 2ex |
令f′(x)=0,解得x=0.或x=ln2,
当f′(x)>0时,即x<0,或x>ln2,故函数f(x)单调递增,
当f′(x)<0时,即0<x<ln2,故函数f(x)单调递减,
所以函数f(x)单调增区间为(-∞.0)∪(ln2,+∞),单调减区间为(0,ln2)
(2)∵f′(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
①若函数f(x)在[-1,1]上为单调减函数,
∴f′(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
即a≥
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
令g(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
则g′(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
(ex+
| ||||
| 2ex |
当x∈[-1,ln
| 2 |
| 2 |
又因为g(1)=
| e |
| 2 |
| 1 |
| e |
| 1 |
| 2e |
g(1)<g(-1),
故g(x)max=g(-1)=
| 1 |
| 2e |
故a≥
| 1 |
| 2e |
②若函数f(x)在[-1,1]上为单调增函数,
∴f′(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
即a<
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
令h(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
则h′(x)=
| ex |
| 2 |
| 1 |
| ex |
(ex+
| ||||
| 2ex |
当x∈[-1,ln
| 2 |
| 2 |
故当x=ln
| 2 |
| 2 |
| 2 |
故a≤
| 2 |
综上所述实数a的取值范围为(-∞,
| 2 |
| 1 |
| 2e |
点评:本小题主要考查函数单调性的应用、利用导数研究函数的单调性、函数饿最值知识,考查运算求解能力分类讨论的能力,属于中档题.
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