题目内容
20.已知函数f(x)=(x2-3x+3)ex,其中e是自然对数的底数.(1)若x∈[-2,a],-2<a<1,求函数y=f(x)的单调区间;
(2)设a>-2,求证:f(a)>$\frac{13}{e^2}$;
(3)设h(x)=f(x)+(x-2)ex,x∈(1,+∞),是否存区间[m,n]⊆(1,+∞),使得x∈[m,n]时,y=h(x)的值域也是[m,n]?若存在,请求出一个这样的区间; 若不存在,请说明理由.
分析 (1)直接利用导函数值的正负判断出函数的单调区间;
(2)通过导函数研究函数的单调区间和最值,从而证明f(a)>$\frac{13}{e^2}$;
(3)通过对函数函数y=h(x)的定义域和值域的研究,是否存区间[m,n]⊆(1,+∞),使得x∈[m,n]时,y=h(x)的值域也是[m,n],即可得到结论.
解答 解:(1)f′(x)=(x2-x)ex=x(x-1)ex,x∈[-2,a],-2<a<1,
| x | (-∞,0) | (0,1) | (1,+∞) |
| f′(x) | + | - | + |
∴函数y=f(x)的单调增区间为(-2,a);
②0<a<1,时,x∈(-2,0)时,f′(x)>0,x∈(0,a)时,f′(x)<0,
∴函数y=f(x)的单调增区间为(-2,0),单调减区间为(0,a);
(2)证明:f(a)=(a2-3a+3)ea,a>-2,f′(a)=(a2-a)ea,=a(a-1)ea,a>-2,
| a | (-2,0) | (0,1) | (1,+∞) |
| f′(a) | + | - | + |
∴f(1)-f(-2)=e-$\frac{13}{{e}^{2}}$=$\frac{{e}^{3}-13}{{e}^{2}}$=$\frac{(\frac{5}{2})-13}{{e}^{2}}$>0,
∴f(1)>f(-2),
由表知:a∈[0,+∞)时,f(a)≥f(1)>f(-2),a∈(-2,0)时,f(a)>f(-2),
∴a>-2时,f(a)>f(-2),即f(a)>$\frac{13}{{e}^{2}}$;
(3)h(x)=f(x)+(x-2)ex=(x2-2x+1)ex,x∈(1,+∞),
∴h′(x)=(x2-1)ex,x∈(1,+∞),
∴x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,
∴y=h(x)在(1,+∞)上是增函数,
函数y=h(x)存在存区间[m,n]⊆(1,+∞),使得x∈[m,n]时,y=h(x)的值域也是[m,n]?$\left\{\begin{array}{l}{n>m>1}\\{h(m)=m}\\{h(\\;n)=n}\end{array}\right.$?关于x的方程h(x)=x在(1,+∞)有两个不相等的实数根,
令H(x)=h(x)-x=(x2-2x+1)ex-x,x∈(1,+∞),
则H′(x)=(x2-1)ex-1,x∈(1,+∞),H″(x)=(x2+2x-1)ex,x∈(1,+∞),
∴x∈(1,+∞),时,H″(x)=(x2+2x-1)ex>0,
∴H′(x)在(1,+∞)上是增函数,
H′(1)=-1<0,H′(2)=3e2-1>0,且y=H′(x)在[1,2]上连续,
∴?x0∈(1,2),使得H′(x0)=0,
∴x∈(1,x0)时,H′(x)<0,x∈(x0,+∞)时,H′(x)>0,
∴函数y=H(x)在(1,x0)上是减函数,在(x0,+∞)上是增函数,
∴H(1)=-1<0,
∴x∈(1,x0),H′(x)<0,
∴函数y=H(x)在(1,+∞)至多有一个零点,即关于x的方程h(x)=x在(1,+∞)至多有一个实数根,
∴函数y=h(x)是不存在这样的区间.
点评 本题考查了导函数与函数的单调性、最值的关系,本题思维难度大,计算量大,属于难题.
练习册系列答案
相关题目
5.两个变量y与x的回归模型中,分别选择了4个不同模型,它们的相关指数R如下,其中拟合效果最好的模型是( )
| A. | 模型1的相关指数 R=0.21 | B. | 模型2的相关指数R=0.80 | ||
| C. | 模型1的相关指数R=0.50 | D. | 模型1的相关指数R=0.98 |
9.以点A(-5,4)为圆心,4为半径的圆的方程是( )
| A. | (x+5)2+(y-4)2=25 | B. | (x-5)2+(y+4)2=16 | C. | (x+5)2+(y-4)2=16 | D. | (x-5)2+(y+4)2=25 |