题目内容
20.设函数f(x)=e2x+aex,a∈R.(Ⅰ)当a=-4时,求f(x)的单调区间;
(Ⅱ)若对x∈R,f(x)≥a2x恒成立,求实数a的取值范围.
分析 (I)当a=-4时,f′(x)=2ex(ex-2),令f′(x)=0,解得x=ln2.分别解出f′(x)>0,f′(x)<0,即可得出函数f(x)单调区间.
(Ⅱ)对x∈R,f(x)≥a2x恒成立?e2x+aex-a2x≥0,令g(x)=e2x+aex-a2x,则f(x)≥a2x恒成立?g(x)min≥0.g′(x)=2e2x+aex-a2=2$({e}^{x}-\frac{a}{2})$[ex-(-a)],对a分类讨论,利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出.
解答 解:(I)当a=-4时,函数f(x)=e2x-4ex,
f′(x)=2e2x-4ex=2ex(ex-2),
令f′(x)=0,解得x=ln2.
当x∈(ln2,+∞)时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增;当x∈(-∞,ln2)时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减.
∴函数f(x)的单调递增区间为:[ln2,+∞)时,单调递减区间为(-∞,ln2).
(Ⅱ)对x∈R,f(x)≥a2x恒成立?e2x+aex-a2x≥0,
令g(x)=e2x+aex-a2x,则f(x)≥a2x恒成立?g(x)min≥0.
g′(x)=2e2x+aex-a2=2$({e}^{x}-\frac{a}{2})$[ex-(-a)],
①a=0时,g′(x)=2e2x>0,
此时函数g(x)在R上单调递增,g(x)=e2x>0恒成立,满足条件.
②a>0时,令g′(x)=0,解得x=ln$\frac{a}{2}$,则x>ln$\frac{a}{2}$时,g′(x)>0,
此时函数g(x)在R上单调递增;x<ln$\frac{a}{2}$时,g′(x)<0,
此时函数g(x)在R上单调递减.
∴当x=ln$\frac{a}{2}$时,函数g(x)取得极小值即最小值,则g(ln$\frac{a}{2}$)=a2($\frac{3}{4}$-ln$\frac{a}{2}$)≥0,
解得0<a≤$2{e}^{\frac{3}{4}}$.
③a<0时,令g′(x)=0,解得x=ln(-a),
则x>ln(-a)时,g′(x)>0,此时函数g(x)在R上单调递增;
x<ln(-a)时,g′(x)<0,此时函数g(x)在R上单调递减.
∴当x=ln(-a)时,函数g(x)取得极小值即最小值,
则g(ln(-a))=-a2ln(-a)≥0,解得-1≤a<0.
综上可得:a的求值范围是[-1,2${e}^{\frac{3}{4}}$].
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、分类讨论方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
| A. | an=4×($\frac{3}{2}$)n | B. | an=4×($\frac{3}{2}$)n-1 | C. | an=4×($\frac{2}{3}$)n | D. | an=4×($\frac{2}{3}$)n-1 |
| A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{2π}{3}$ | D. | $\frac{5π}{6}$ |
| A. | ($\frac{5}{6}$π,0) | B. | ($\frac{7π}{6}$,0) | C. | (-$\frac{π}{3}$,0) | D. | ($\frac{π}{6}$,0) |