题目内容
6.已知函数g(x)=x(x+1),f(x)=x2+2x+1+aln(x+1)在x=1处有极值.(1)求实数a的值及函数f(x)的单调区间;
(2)试问是否存在实数m,使得不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立?若存在,求出m的取值范围;若不存在,请说明理由.(e=2.71828)
分析 (1)先求出f′(x),因为函数在x=1处有极值,所以得f′(1)=0,代入求出a的值即可;
把a的值代入到f(x)中,求出导函数=0时x的值,在函数的自变量的范围中令导函数大于0,求出x的范围即为函数的增区间,令导函数小于0,求出x的范围即为函数的减区间;
(2)根据1<e-1得到f'(x)>0,所以x∈[e-1,e]时,f(x)min=f(e-1),让m2+tm+e2-14≤f(e-1),t∈[-1,1]恒成立,化简后令g(t)=m2+mt-6,得到g(-1)≤0,g(1)≤0,求出m的范围即可.
解答 解:(1)因为f(x)=aln(x+1)+(x+1)2,
所以f′(x)=$\frac{a}{x+1}$+2(x+1).
由f′(1)=0,可得$\frac{a}{2}$+4=0,解得a=-8.
经检验a=-8时,函数f(x)在x=1处取得极值,
所以a=-8;
f(x)=-8ln(x+1)+(x+1)2,
f′(x)=$\frac{-8}{x+1}$+2(x+1)=$\frac{2(x-1)(x+3)}{x+1}$.
而函数f(x)的定义域为(-1,+∞),
当-1<x<1时,f′(x)<0,f(x)递减;当x>1时,f′(x)>0,f(x)递增.
由表可知,f(x)的单调减区间为(-1,1),f(x)的单调增区间为(1,+∞).
(2)∵1<e-1,∴f'(x)>0,x∈[e-1,e]时,f(x)min=f(e-1)=-8+e2
不等式m2+tm+e2-14≤f(x)对任意x∈[e-1,e]及t∈[-1,1]恒成立,
即m2+tm+e2-14≤f(x)min?m2+tm+e2-14≤-8+e2,
即m2+tm-6≤0对t∈[-1,1]恒成立,
令g(t)=m2+mt-6,⇒g(-1)≤0,g(1)≤0,
即有$\left\{\begin{array}{l}{{m}^{2}+m-6≤0}\\{{m}^{2}-m-6≤0}\end{array}\right.$,
解得-2≤m≤2为所求.
点评 考查学生利用导数研究函数极值的能力,利用导数研究函数的单调性的能力,以及理解函数恒成立时所取的条件.
| A. | 已知两个命题p,q,若p∧q为假命题,则p∨q也为假命题 | |
| B. | 实数a=0是直线ax-2y=1与2ax-2y=3平行的充要条件 | |
| C. | “?x0∈R,使得x02+2x0+5=0“的否定是“?x∈R,都有x2+2x+5≠0“ | |
| D. | 命题p:?x∈R,x2+1≥1;命题q:?x∈R,x2-x+1≤0,则命题p∧(¬q)是真命题 |
| A. | 有无穷多条 | B. | 有且仅有一条 | C. | 有且仅有两条 | D. | 不存在 |