题目内容
若f(x)=x+
在x≥3时有最小值4,则a= .
| a |
| x-1 |
考点:基本不等式
专题:导数的综合应用
分析:由f(x)=x+
,可得f′(x)=1-
=
,分子的△=4-4(1-a)=4a.对a分类讨论:当a≤0时,0<a≤4时,a>4时,再利用导数与函数的单调性极值最值的关系即可得出.
| a |
| x-1 |
| a |
| (x-1)2 |
| x2-2x+1-a |
| (x-1)2 |
解答:
解:∵f(x)=x+
,∴f′(x)=1-
=
,分子的△=4-4(1-a)=4a.
当a≤0时,△≤0,x≥3时f′(x)>0,∴函数f(x)单调递增,∴当x=3时,函数f(x)有最小值4,∴3+
=4,解得a=2,与a≤0矛盾,应舍去;
当a>0时,△>0,令f′(x)=0,解得x=
=1±
,∴f′(x)=
.∵x≥3,∴x-(1-
)=x-1+
>2.
①当1+
≤3即0<a≤4时,函数f(x)在x≥3时单调递增,∴当x=3时,函数f(x)有最小值4,∴3+
=4,解得a=2,满足条件;
②当1+
>3即a>4时,令f′(x)=0,解得x=1+
,可知当x=1+
时,函数f(x)有最小值4,∴1+
+
=4,解得a=
<4,不满足条件,应舍去.
综上可得:只有当a=2时,满足条件.
故答案为:2.
| a |
| x-1 |
| a |
| (x-1)2 |
| x2-2x+1-a |
| (x-1)2 |
当a≤0时,△≤0,x≥3时f′(x)>0,∴函数f(x)单调递增,∴当x=3时,函数f(x)有最小值4,∴3+
| a |
| 2 |
当a>0时,△>0,令f′(x)=0,解得x=
2±2
| ||
| 2 |
| a |
[x-(1+
| ||||
| (x-1)2 |
| a |
| a |
①当1+
| a |
| a |
| 2 |
②当1+
| a |
| a |
| a |
| a |
| a | ||
1+
|
| 9 |
| 4 |
综上可得:只有当a=2时,满足条件.
故答案为:2.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值最值的方法,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
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