题目内容
14.已知函数f(x)=$\frac{1}{2}$x2+ax,g(x)=ex,a∈R且a≠0,e=2.718…,e为自然对数的底数.(Ⅰ)求函数h(x)=f(x)•g(x)在[-1,1]上极值点的个数;
(Ⅱ)令函数p(x)=f'(x)•g(x),若?a∈[1,3],函数p(x)在区间[b+a-ea,+∞]上均为增函数,求证:b≥e3-7.
分析 (Ⅰ)求出函数h(x)的导函数,h′(x)=$\frac{1}{2}{e}^{x}[{x}^{2}+2(a+1)x+2a]$,令t(x)=x2+2(a+1)x+2a,求出t(x)的两个零点${x}_{1}=-a-1-\sqrt{{a}^{2}+1}$<-1,${x}_{2}=-a-1+\sqrt{{a}^{2}+1}$>-1.然后分a≤$-\frac{3}{4}$和a>-$\frac{3}{4}$讨论函数的单调性,从而求得函数h(x)=f(x)•g(x)在[-1,1]上的一个极值点的个数;
(Ⅱ)由函数p(x)在区间[b+a-ea,+∞]上为增函数,可得p′(x)=ex(x+a+1)≥0在区间[b+a-ea,+∞]上恒成立,转化为x+a+1≥0在区间[b+a-ea,+∞]上恒成立,得到b≥ea-2a-1对?a∈[1,3]恒成立,令φ(a)=ea-2a-1,求导可得φ(a)=ea-2a-1在[1,3]上为增函数,则φ(a)的最大值为φ(3)=e3-7.从而证得b≥e3-7.
解答 (Ⅰ)解:∵f(x)=$\frac{1}{2}$x2+ax,g(x)=ex,
∴h(x)=f(x)•g(x)=($\frac{1}{2}$x2+ax)ex,h′(x)=$\frac{1}{2}{e}^{x}[{x}^{2}+2(a+1)x+2a]$,
令t(x)=x2+2(a+1)x+2a,由t(x)=0,得${x}_{1}=-a-1-\sqrt{{a}^{2}+1}$<-1,${x}_{2}=-a-1+\sqrt{{a}^{2}+1}$>-1.
若a≤$-\frac{3}{4}$,则x2≥1,t(x)≤0在[-1,1]上恒成立,即h′(x)在[-1,1]上恒成立,h(x)单调递减,在[-1,1]上无极值点;
若a>-$\frac{3}{4}$,则-1<x2<1,当x∈[-1,x2)时,t(x)<0,即h′(x)<0,h(x)单调递减,当x∈(x2,1]时,t(x)>0,即h′(x)>0,h(x)单调递增,
∴x2是函数h(x)=f(x)•g(x)在[-1,1]上的一个极值点.
(Ⅱ)证明:p(x)=f'(x)•g(x)=(x+a)ex,p′(x)=ex(x+a+1),
∵函数p(x)在区间[b+a-ea,+∞]上为增函数,∴ex(x+a+1)≥0在区间[b+a-ea,+∞]上恒成立,
即x+a+1≥0在区间[b+a-ea,+∞]上恒成立,
则b+a-ea+a+1≥0对?a∈[1,3]恒成立,
∴b≥ea-2a-1对?a∈[1,3]恒成立,
令φ(a)=ea-2a-1,则φ′(a)=ea-2>0,
∴φ(a)=ea-2a-1在[1,3]上为增函数,则φ(a)的最大值为φ(3)=e3-7.
∴b≥e3-7.
点评 本题考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数求函数的极值,考查数学转化思想方法,属难题.
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{1}{3}$ |
| A. | f(2014)-f(2017)<0 | B. | f(2014)-f(2017)=0 | C. | f(2014)+f(2017)<0 | D. | f(2014)+f(2017)=0 |
| A. | $(-∞,-\frac{{{e^2}+1}}{e})$ | B. | $(\frac{{{e^2}+1}}{e},+∞)$ | C. | $(-\frac{{{e^2}+1}}{e},-2)$ | D. | $(2,\frac{{{e^2}+1}}{e})$ |
| A. | 2 | B. | $\frac{3}{2}$ | C. | 3 | D. | 4 |