题目内容
12.已知函数f(x)=$\frac{a{x}^{2}+x+a}{{e}^{x}}$,a∈R.(1)若a≠0,求函数f(x)的单调递增区间;
(2)若a=0,x1<x<x2<2,证明:$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$>$\frac{f({x}_{2})-f({x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$.
分析 (1)若a≠0,求导数,分类讨论,即可求函数f(x)的单调递增区间;
(2)a=0,f(x)=$\frac{x}{{e}^{x}}$,x1<x<x2<2,证明:$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$>$\frac{f({x}_{2})-f({x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,只要证明g(x)=$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$在(x1,2)上单调递减.
解答 (1)解:∵f(x)=$\frac{a{x}^{2}+x+a}{{e}^{x}}$,∴f′(x)=$\frac{-a(x-1)(x-1+\frac{1}{a})}{{e}^{x}}$
$①a>0,\frac{a-1}{a}<1$,x∈($\frac{a-1}{a}$,1)时,f′(x)>0,故函数的单调增区间为($\frac{a-1}{a}$,1);
②a<0,$\frac{a-1}{a}$>1,x∈(-∞,1)∪($\frac{a-1}{a}$,+∞)时,f′(x)>0,故函数的单调增区间为∈(-∞,1)和($\frac{a-1}{a}$,+∞);
(2)a=0,f(x)=$\frac{x}{{e}^{x}}$,x1<x<x2<2,
证明:$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$>$\frac{f({x}_{2})-f({x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,只要证明g(x)=$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$在(x1,2)上单调递减.
g′(x)=$\frac{\frac{1-x}{{e}^{x}}(x-{x}_{1})-\frac{x}{{e}^{x}}+\frac{{x}_{1}}{{e}^{{x}_{1}}}}{(x-{x}_{1})^{2}}$,设h(x)=$\frac{1-x}{{e}^{x}}(x-{x}_{1})-\frac{x}{{e}^{x}}+\frac{{x}_{1}}{{e}^{{x}_{1}}}$,
∴h′(x)=$\frac{(x-{x}_{1})(x-2)}{{e}^{x}}$<0,
∴h(x)在(x1,2)上是减函数,
∴h(x)<0,∴g′(x)<0,
∴g(x)=$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$在(x1,2)上单调递减.
∵x1<x<x2<2,
∴$\frac{f(x)-f({x}_{1})}{x-{x}_{1}}$>$\frac{f({x}_{2})-f({x}_{1})}{{x}_{2}-{x}_{1}}$.
点评 本题考查导数知识的综合运用,考查函数的单调性,考查不等式的证明,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
字词句篇与同步作文达标系列答案| A. |  | B. |  | ||
| C. |  | D. |  |
| A. | $[{-\frac{{\sqrt{6}}}{6},\frac{{\sqrt{6}}}{6}}]$ | B. | $[{-\frac{1}{6},\frac{1}{6}}]$ | C. | $[{-\frac{{\sqrt{3}}}{3},\frac{{\sqrt{3}}}{3}}]$ | D. | $[{-\frac{1}{3},\frac{1}{3}}]$ |
| A. | $\sqrt{2}$ | B. | 2 | C. | -$\sqrt{2}$ | D. | 1-i |
| A. | {x|0<x<7} | B. | {x|1≤x≤6} | C. | {1,2,3,4,5,6} | D. | {7,8,9} |