题目内容
设函数f(x)=ex,g(x)=f(x)-ax2-bx-1,其中e为自然对数的底数.
(Ⅰ)已知x1,x2∈R,求证:
[f(x1)+f(x2)]≥f(
);
(Ⅱ)函数h(x)是g(x)的导函数,求函数h(x)在区间[0,1]上的最小值.
(Ⅰ)已知x1,x2∈R,求证:
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(Ⅱ)函数h(x)是g(x)的导函数,求函数h(x)在区间[0,1]上的最小值.
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)通过作差法化简表达式,利用配方法推出差值大于等于0,即可.
(Ⅱ)求出函数的导数,通过h(x)=f'(x),利用新函数的导数h'(x)=ex-2a,利用(1)当a≤
,h(x)在[0,1]上的单调性,推出h(x)≥1-e.(2)当a>
时,推出h(x)≥-2a.(3)当
<a≤
时,通过导数求解h(x)≥2a-2aln2a-e.
(Ⅱ)求出函数的导数,通过h(x)=f'(x),利用新函数的导数h'(x)=ex-2a,利用(1)当a≤
| 1 |
| 2 |
| e |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
| 2 |
解答:
解:(Ⅰ)证明:∵
[f(x1)+f(x2)]-f(
)
=
(ex1+ex2)-e
=
(ex1+ex2-2e
)=
(e
-e
)2≥0.
∴
[f(x1)+f(x2)]≥f(
).…(6分)
(Ⅱ)g(x)=f(x)-ax2-bx-1=ex-ax2-bx-1,h(x)=g'(x)=ex-2ax-b,h'(x)=ex-2a
(1)当a≤
时,∵x∈[0,1],1≤ex≤e,∴2a≤ex恒成立,
即h'(x)=ex-2a≥0,h(x)在[0,1]上单调递增,
所以h(x)≥h(0)=1-b.
(2)当a>
时,∵x∈[0,1],1≤ex≤e,∴2a>ex恒成立,
即h'(x)=ex-2a<0,h(x)在[0,1]上单调递减,
所以h(x)≥h(1)=e-2a-b.
(3)当
<a≤
时,h'(x)=ex-2a=0得x=ln(2a)
h(x)在[0,ln2a]上单调递减,在[ln2a,1]上单调递增,
所以h(x)≥h(ln2a)=2a-2aln2a-b…(12分)
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| x1 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
∴
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(Ⅱ)g(x)=f(x)-ax2-bx-1=ex-ax2-bx-1,h(x)=g'(x)=ex-2ax-b,h'(x)=ex-2a
(1)当a≤
| 1 |
| 2 |
即h'(x)=ex-2a≥0,h(x)在[0,1]上单调递增,
所以h(x)≥h(0)=1-b.
(2)当a>
| e |
| 2 |
即h'(x)=ex-2a<0,h(x)在[0,1]上单调递减,
所以h(x)≥h(1)=e-2a-b.
(3)当
| 1 |
| 2 |
| e |
| 2 |
h(x)在[0,ln2a]上单调递减,在[ln2a,1]上单调递增,
所以h(x)≥h(ln2a)=2a-2aln2a-b…(12分)
点评:本题考查函数的导数的应用,不等式的证明,函数的单调性已经函数的导数在闭区间上的最值的求法,考查分析问题解决问题的能力.
练习册系列答案
相关题目
设x,y满足约束条件
,则z=2x+y的最小值为( )
|
| A、5 | B、8 | C、10 | D、12 |
已知抛物线的焦点F(a,0)(a<0),则抛物线的标准方程是( )
| A、y2=4ax |
| B、y2=2ax |
| C、y2=-4ax |
| D、y2=-2ax |
已知集合A={0,1,2},B={1,m}.若A∩B=B,则实数m的值是( )
| A、0 | B、0或2 |
| C、2 | D、0或1或2 |