题目内容
设函数f(x)=-
x3+2ax2-3a2x+1(0<a<1),
(Ⅰ)求函数f(x)的极大值;
(Ⅱ)记f(x)的导函数为g(x),若x∈[1-a,1+a]时,恒有-a≤g(x)≤a成立,试确定实数a的取值范围.
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(Ⅰ)求函数f(x)的极大值;
(Ⅱ)记f(x)的导函数为g(x),若x∈[1-a,1+a]时,恒有-a≤g(x)≤a成立,试确定实数a的取值范围.
分析:(Ⅰ)对函数求导,结合f′(x)>0,f′(x)<0,f′(x)=0可求解
(Ⅱ)由题意可得-a≤-x2+4ax-3a2≤a在[1-a,1+a]恒成立,结合二次函数的对称轴x=2a与区间[1-a,1+a]与的位置分类讨论进行求解.
(Ⅱ)由题意可得-a≤-x2+4ax-3a2≤a在[1-a,1+a]恒成立,结合二次函数的对称轴x=2a与区间[1-a,1+a]与的位置分类讨论进行求解.
解答:解:(Ⅰ)f′(x)=-x2+4ax-3a2,且0<a<1,(1分)
当f′(x)>0时,得a<x<3a;
当f′(x)<0时,得x<a或x>3a;
∴f(x)的单调递增区间为(a,3a);
f(x)的单调递减区间为(-∞,a)和(3a,+∞).(5分)
故当x=3a时,f(x)有极大值,其极大值为f(3a)=1.(6分)
(Ⅱ)g(x)=f′(x)=-x2+4ax-3a2=-(x-2a)2+a2,(7分)
g(x)=x2+4ax-3a2=-(x-3a)(x-a)
①当0<a<
时,1-a>2a,∴g(x)在区间[1-a,1+a]内单调递减
∴[g(x)]max=g(1-a)=-8a2+6a-1,且[g(x)]min=g(1+a)=2a-1
∵恒有-a≤g(x)≤a成立
∵
又0<a<
,此时,a∈∅…(10分)
②当2a>1-a,且2a<a+1时,即
<a<1,[g(x)]max=g(2a)=a2.
∵-a≤g(x)≤a,∴
,即
∴
∴
≤a≤
.(12分)
ⅲ)当2a≥1+a时,得a≥1与已知0<a<1矛盾.(13分)
综上所述,实数a的取值范围为
≤a≤
.(14分)
当f′(x)>0时,得a<x<3a;
当f′(x)<0时,得x<a或x>3a;
∴f(x)的单调递增区间为(a,3a);
f(x)的单调递减区间为(-∞,a)和(3a,+∞).(5分)
故当x=3a时,f(x)有极大值,其极大值为f(3a)=1.(6分)
(Ⅱ)g(x)=f′(x)=-x2+4ax-3a2=-(x-2a)2+a2,(7分)
g(x)=x2+4ax-3a2=-(x-3a)(x-a)
①当0<a<
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∴[g(x)]max=g(1-a)=-8a2+6a-1,且[g(x)]min=g(1+a)=2a-1
∵恒有-a≤g(x)≤a成立
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②当2a>1-a,且2a<a+1时,即
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∵-a≤g(x)≤a,∴
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∴
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7+
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ⅲ)当2a≥1+a时,得a≥1与已知0<a<1矛盾.(13分)
综上所述,实数a的取值范围为
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点评:本题综合考查了函数的导数的运用及二次函数在闭区间上的最值问题,
(II)的求解的关键是要对二次函数的对称轴相对区间的位置分类讨论,体现了分类讨论的思想在解题中的应用.
(II)的求解的关键是要对二次函数的对称轴相对区间的位置分类讨论,体现了分类讨论的思想在解题中的应用.
练习册系列答案
相关题目
设函数f(x)=
,则
(a≠b)的值是( )
|
| (a+b)-(a-b)f(a-b) |
| 2 |
| A、a | B、b |
| C、a,b中较小的数 | D、a,b中较大的数 |
设函数f(x)=
的反函数为h(x),又函数g(x)与h(x+1)的图象关于有线y=x对称,则g(2)的值为( )
| 1-x |
| 1+x |
A、-
| ||
B、-
| ||
| C、-1 | ||
| D、-2 |
设函数f(x)=
,若方程f(x)=a有且只有一个实根,则实数a满足( )
|
| A、a<0 | B、0≤a<1 |
| C、a=1 | D、a>1 |