题目内容
设函数f(x)=(x-1)ex-kx2(k∈R),g(x)=-ex.
(Ⅰ)当x>0时,设h(x)=-g(x)-(a+1)x(a∈R),讨论函数h(x)的单调性;
(Ⅱ)证明:当k∈(
,1],f(k)≥g(0).
(Ⅰ)当x>0时,设h(x)=-g(x)-(a+1)x(a∈R),讨论函数h(x)的单调性;
(Ⅱ)证明:当k∈(
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考点:利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)h′(x)=ex-(a+1),讨论当a+1≤1,即a≤0时,当a+1>1,即a>0时的情况,从而求出单调区间;
(Ⅱ)令m(k)=f(k)-g(0)=(k-1)ek-k3+1,则m′(k)=k(ek-3k),令φ(k)=ek-3k , k∈(
, 1],从而φ(k)在(
, 1]上单调递减,得m(k)在(
, x0)上单调递增,在(x0,1)上单调递减.进而求出当k∈(
, 1]时,f(x)≥f(0)恒成立.
(Ⅱ)令m(k)=f(k)-g(0)=(k-1)ek-k3+1,则m′(k)=k(ek-3k),令φ(k)=ek-3k , k∈(
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解答:
解:(Ⅰ)h′(x)=ex-(a+1).
当x>0时,ex>1,故有:
当a+1≤1,即a≤0时,x∈(0,+∞),h′(x)>0;
当a+1>1,即a>0时,x∈(0,+∞),
令h′(x)>0,得x>ln(a+1);
令h′(x)<0,得0<x<ln(a+1),
综上,当a≤0时,h(x)在(0,+∞)上是增函数;
当a>0时,h(x)在(0,ln(a+1))上是减函数,在(ln(a+1),+∞)上是增函数.
(Ⅱ)令m(k)=f(k)-g(0)=(k-1)ek-k3+1,则m′(k)=k(ek-3k),
令φ(k)=ek-3k , k∈(
, 1],
则φ′(x)=ek-3≤e-3<0,
所以φ(k)在(
, 1]上单调递减,
而φ(
)=
-
>0,φ(1)=e-3<0,
所以存在x0∈(
, 1),使得φ(x0)=0,
所以,当k∈(
, x0),φ(k)>0,故m′(k)>0;
当k∈(x0,1),φ(k)<0,故m′(k)<0,
所以,m(k)在(
, x0)上单调递增,在(x0,1)上单调递减.
又m(
)=-
+
>0,m(1)=0,
所以m(k)≥0在(
, 1]上恒成立.
所以,当k∈(
, 1]时,f(x)≥f(0)恒成立.
当x>0时,ex>1,故有:
当a+1≤1,即a≤0时,x∈(0,+∞),h′(x)>0;
当a+1>1,即a>0时,x∈(0,+∞),
令h′(x)>0,得x>ln(a+1);
令h′(x)<0,得0<x<ln(a+1),
综上,当a≤0时,h(x)在(0,+∞)上是增函数;
当a>0时,h(x)在(0,ln(a+1))上是减函数,在(ln(a+1),+∞)上是增函数.
(Ⅱ)令m(k)=f(k)-g(0)=(k-1)ek-k3+1,则m′(k)=k(ek-3k),
令φ(k)=ek-3k , k∈(
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则φ′(x)=ek-3≤e-3<0,
所以φ(k)在(
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而φ(
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所以存在x0∈(
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所以,当k∈(
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当k∈(x0,1),φ(k)<0,故m′(k)<0,
所以,m(k)在(
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又m(
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| e |
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所以m(k)≥0在(
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所以,当k∈(
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点评:本题考察了函数的单调性,导数的应用,考察分类讨论思想,是一道综合题.
练习册系列答案
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已知命题p:?x∈R,x2-3x+3≤0,则( )
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