题目内容
已知函数f(x)=
(a>0)
(Ⅰ)求证:f(x)必有两个极值点,一个是极大值点,-个是极小值点;
(Ⅱ)设f(x)的极小值点为α,极大值点为β,f(α)=-1,f(β)=1,求a、b的值;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,设g(x)=f(ex),若对于任意实数x,g(x)≤
恒成立,求实数m的取值范围.
| ax+b |
| x2+1 |
(Ⅰ)求证:f(x)必有两个极值点,一个是极大值点,-个是极小值点;
(Ⅱ)设f(x)的极小值点为α,极大值点为β,f(α)=-1,f(β)=1,求a、b的值;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,设g(x)=f(ex),若对于任意实数x,g(x)≤
| 2 |
| 2+mx2 |
考点:利用导数研究函数的极值,函数恒成立问题
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)利用极值的定义证明即可;
(Ⅱ)利用韦达定理,结合f(α)=-1,f(β)=1,求a、b的值;
(Ⅲ)原问题可化为m≤
对一切x∈(-∞,0)∪( ),+∞)恒成立,构造函数,研究函数的值域,即可求实数m的取值范围.
(Ⅱ)利用韦达定理,结合f(α)=-1,f(β)=1,求a、b的值;
(Ⅲ)原问题可化为m≤
| ex+e-x-2 |
| x2 |
解答:
(Ⅰ)证明:f′(x)=-
令f′(x)=ax2+2bx-a=0 …(2分)
△>0,∴f′(x)=0有两实根不妨记为α,β
∴f(x)有两个极值点,一个极大值点一个极小值点 …(4分)
(Ⅱ)解:ax2+2bx-a=0,由韦达定理得α+β=-
∵f(α)=-1,f(β)=1,
∴α2+αα+b+1=0,β2-αβ-b+1=0.
∴(α+β)(α-β)=0…(6分)
∴α+β=0,
∴b=0,α=-1,β=1,∴a=2 …(7分)
(Ⅲ)解:∵g(x)=f(ex),
∴m≥0 …(8分)
当x=0时,不等式恒成立
∴原问题可化为m≤
对一切x∈(-∞,0)∪(0,+∞)恒成立
设u(x)=
,则u′(x)=
设h(x)=(ex-e-x)x-2(ex+e-x-2),
∴h′(x)=(ex+e-x)x-(ex-e-x),h″(x)=(ex-e-x)x,
当x>0时,ex>e-x,∴h″(x)>0,当x<0时,ex<e-x,∴h″(x)>0,
∴h′(x)在R上单调递增,
又∵h′(0)=0
∴当x>0时,h′(0)>0,当x<0时,h′(0)<0
∴h(x)在(-∞,0)上递减,(0,+∞)递增,
∴h(x)>h(0)=0 …(10分)
∴当x>0时,u′(x)>0,当x<0时,u′(x)<0,
∴u(x)在(-∞,0)上递减,(0,+∞)递增,
∴x→0,u(x)→1
∴0≤m≤1. …(12分)
| ax2+2bx-a |
| (x2+1)2 |
令f′(x)=ax2+2bx-a=0 …(2分)
△>0,∴f′(x)=0有两实根不妨记为α,β
| x | (-∞,α) | α | (α,β) | β | (β,+∞) |
| f′(x) | - | 0 | + | 0 | - |
| f(x) | 极小 | 极大 |
(Ⅱ)解:ax2+2bx-a=0,由韦达定理得α+β=-
| 2b |
| a |
∵f(α)=-1,f(β)=1,
∴α2+αα+b+1=0,β2-αβ-b+1=0.
∴(α+β)(α-β)=0…(6分)
∴α+β=0,
∴b=0,α=-1,β=1,∴a=2 …(7分)
(Ⅲ)解:∵g(x)=f(ex),
∴m≥0 …(8分)
当x=0时,不等式恒成立
∴原问题可化为m≤
| ex+e-x-2 |
| x2 |
设u(x)=
| ex+e-x-2 |
| x2 |
| x(ex-e-x)-2(ex+e-x-2) |
| x3 |
设h(x)=(ex-e-x)x-2(ex+e-x-2),
∴h′(x)=(ex+e-x)x-(ex-e-x),h″(x)=(ex-e-x)x,
当x>0时,ex>e-x,∴h″(x)>0,当x<0时,ex<e-x,∴h″(x)>0,
∴h′(x)在R上单调递增,
又∵h′(0)=0
∴当x>0时,h′(0)>0,当x<0时,h′(0)<0
∴h(x)在(-∞,0)上递减,(0,+∞)递增,
∴h(x)>h(0)=0 …(10分)
∴当x>0时,u′(x)>0,当x<0时,u′(x)<0,
∴u(x)在(-∞,0)上递减,(0,+∞)递增,
∴x→0,u(x)→1
∴0≤m≤1. …(12分)
点评:本题考查导数知识的综合运用,考查函数的极值,考查函数的单调性,正确构造函数的关键.
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