题目内容
已知函数f(x)=exsin(
x+φ)(0<φ<π)且
π是函数f(x)的一个极值点,f′(x)是函数f(x)的导函数.
(Ⅰ)求φ的值;
(Ⅱ)设g(x)=f′(x),求函数g(x)的单调递增区间;
(Ⅲ)证明:当x>0时,|f′(x)|<2
xex.
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| ||
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(Ⅰ)求φ的值;
(Ⅱ)设g(x)=f′(x),求函数g(x)的单调递增区间;
(Ⅲ)证明:当x>0时,|f′(x)|<2
| 3 |
考点:利用导数研究函数的单调性,导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)由f(x)=exsin(
x+φ),得f(x)=ex[sin(
x+φ)]=0,tanφ=-
,从而φ=
;
(Ⅱ)由f′(x)=ex[sin(
x+
)+
cos(
x+
)]=-2exsin
x,即g(x)=-2exsin
x,得到g′(x)=-4exsin(
x+
),由2kπ-π≤
x+
≤2kπ,即
≤x≤
,故[
,
](k∈Z)是单调递增区间;
(Ⅲ)|f′(x)|=2ex|sin
x|,只需证明|sin
x|<
x,令t=
x>0,只需证明t>0时,h(t)=|sint|-t<0,t≥
时,不等式显然成立,
0<t<
时,h(t)=sint-t,h′(t)=cost-1<0,从而t>0时,h(t)<h(0)=0.
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| 2π |
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(Ⅱ)由f′(x)=ex[sin(
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| 2π |
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| 2π |
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| 3 |
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| π |
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| π |
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2kπ-
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2kπ-
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2kπ-
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2kπ-
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(Ⅲ)|f′(x)|=2ex|sin
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| 3 |
| 3 |
| π |
| 2 |
0<t<
| π |
| 2 |
解答:
解:(Ⅰ)∵f(x)=exsin(
x+φ),
∴f(x)=ex[sin(
x+φ)]=0,tanφ=-
,
∴φ=
;
(Ⅱ)f′(x)=ex[sin(
x+
)+
cos(
x+
)],
=2exsin(
x+π)
=-2exsin
x,
即;g(x)=-2exsin
x,
∴g′(x)=-2(exsin
x+
excos
x)
=-4exsin(
x+
),
∴2kπ-π≤
x+
≤2kπ,
即
≤x≤
,
故[
,
](k∈Z)是单调递增区间;
(Ⅲ)|f′(x)|=2ex|sin
x|,
只需证明|sin
x|<
x,
令t=
x>0,
只需证明t>0时,h(t)=|sint|-t<0,
t≥
时,不等式显然成立,
0<t<
时,h(t)=sint-t,h′(t)=cost-1<0,
∴t>0时,h(t)<h(0)=0.
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∴f(x)=ex[sin(
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∴φ=
| 2π |
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(Ⅱ)f′(x)=ex[sin(
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| 2π |
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| 2π |
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=2exsin(
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=-2exsin
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即;g(x)=-2exsin
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∴g′(x)=-2(exsin
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| 3 |
| 3 |
=-4exsin(
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| π |
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∴2kπ-π≤
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| π |
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即
2kπ-
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2kπ-
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故[
2kπ-
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2kπ-
| ||
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(Ⅲ)|f′(x)|=2ex|sin
| 3 |
只需证明|sin
| 3 |
| 3 |
令t=
| 3 |
只需证明t>0时,h(t)=|sint|-t<0,
t≥
| π |
| 2 |
0<t<
| π |
| 2 |
∴t>0时,h(t)<h(0)=0.
点评:本题考察了利用导数研究函数的单调性,求参数的取值范围,不等式的证明,是一道综合题.
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