题目内容
设a为实数,函数f(x)=x2e1-x-a(x-1)
(Ⅰ)求φ(x)=f(x)+a(x-1)的单调递增区间;
(Ⅱ)当a=1时,求f(x)在(
,2)上的最大值;
(Ⅲ)设函数g(x)=f(x)+a(x-1-e1-x),当g(x)有两个极值点x1,x2(x1<x2)时,总有x2g(x1)≤λf(x1),求实数λ的值.(f′(x)为f(x)的导函数)
(Ⅰ)求φ(x)=f(x)+a(x-1)的单调递增区间;
(Ⅱ)当a=1时,求f(x)在(
| 3 |
| 4 |
(Ⅲ)设函数g(x)=f(x)+a(x-1-e1-x),当g(x)有两个极值点x1,x2(x1<x2)时,总有x2g(x1)≤λf(x1),求实数λ的值.(f′(x)为f(x)的导函数)
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数研究函数的单调性,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(Ⅰ)由φ(x)=x2e1-x,得φ′(x)=xe1-x(2-x),令φ′(x)>0,解得:0<x<2,从而函数φ(x)在(0,2)上单调递增;
(Ⅱ)当a=1时,f(x)=x2e1-x-(x-1),则f'(x)=(2x-x2)e1-x-1=
,令h(x)=(2x-x2)-ex-1,则h'(x)=2-2x-ex-1,显然h'(x)在(
,2)内是减函数,从而h(x)在(
,2)上是减函数,进而得出f(x)在(
,2)的极大值是f(1)=1.
(Ⅲ)由题意可知g(x)=(x2-a)e1-x,则g'(x)=(2x-x2+a)e1-x=(-x2+2x+a)e1-x.从而得不等式x1[2e1-x1-λ(e1-x1+1)]≤0对任意的x1∈(-∞,1)恒成立,通过讨论(i)当x1=0时,(ii)当x1∈(0,1)时(iii)当x1∈(-∞,0)时的情况综合得出结论.
(Ⅱ)当a=1时,f(x)=x2e1-x-(x-1),则f'(x)=(2x-x2)e1-x-1=
| (2x-x2)-ex-1 |
| ex-1 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 4 |
(Ⅲ)由题意可知g(x)=(x2-a)e1-x,则g'(x)=(2x-x2+a)e1-x=(-x2+2x+a)e1-x.从而得不等式x1[2e1-x1-λ(e1-x1+1)]≤0对任意的x1∈(-∞,1)恒成立,通过讨论(i)当x1=0时,(ii)当x1∈(0,1)时(iii)当x1∈(-∞,0)时的情况综合得出结论.
解答:
解:(Ⅰ)∵φ(x)=x2e1-x,
∴φ′(x)=xe1-x(2-x),
令φ′(x)>0,解得:0<x<2,
∴函数φ(x)在(0,2)上单调递增;
(Ⅱ)当a=1时,f(x)=x2e1-x-(x-1),
则f'(x)=(2x-x2)e1-x-1=
,
令h(x)=(2x-x2)-ex-1,则h'(x)=2-2x-ex-1,
显然h'(x)在(
,2)内是减函数,
又因h'(
)=
-
<0,故在(
,2)内,总有h'(x)<0,
∴h(x)在(
,2)上是减函数,
又因h(1)=0,
∴当x∈(
,1)时,h(x)>0,从而f'(x)>0,这时f(x)单调递增,
当x∈(1,2)时,h(x)<0,从而f'(x)<0,这时f(x)单调递减,
∴f(x)在(
,2)的极大值是f(1)=1.
(Ⅲ)由题意可知g(x)=(x2-a)e1-x,则g'(x)=(2x-x2+a)e1-x=(-x2+2x+a)e1-x.
根据题意,方程-x2+2x+a=0有两个不同的实根x1,x2(x1<x2),
∴△=4+4a>0,即a>-1,且x1+x2=2,∵x1<x2,∴x1<1.
由x2g(x1)≤λf′(x1),其中f'(x)=(2x-x2)e1-x-a,
可得(2-x1)(x12-a)e1-x1≤λ[(2x1-x12)e1-x1-a],
注意到-x12+2x1+a=0,
∴上式化为(2-x1)(2x1)e1-x1≤λ[(2x1-x12)e1-x1+(2x1-x12)],
即不等式x1[2e1-x1-λ(e1-x1+1)]≤0对任意的x1∈(-∞,1)恒成立,
(i)当x1=0时,不等式x1[2e1-x1-λ(e1-x1+1)]≤0恒成立,λ∈R;
(ii)当x1∈(0,1)时,2e1-x1-λ(e1-x1+1)≤0恒成立,即λ≥
,
令函数k(x)=
=2-
,显然,k(x)是R上的减函数,
∴当x∈(0,1)时,k(x)<k(0)=
,
∴λ≥
,
(iii)当x1∈(-∞,0)时,2e1-x1-λ(e1-x1+1)≥0恒成立,即λ≤
,
由(ii),当x∈(-∞,0)时,k(x)>k(0)=
即λ≤
,
综上所述,λ=
.
∴φ′(x)=xe1-x(2-x),
令φ′(x)>0,解得:0<x<2,
∴函数φ(x)在(0,2)上单调递增;
(Ⅱ)当a=1时,f(x)=x2e1-x-(x-1),
则f'(x)=(2x-x2)e1-x-1=
| (2x-x2)-ex-1 |
| ex-1 |
令h(x)=(2x-x2)-ex-1,则h'(x)=2-2x-ex-1,
显然h'(x)在(
| 3 |
| 4 |
又因h'(
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 | |||
|
| 3 |
| 4 |
∴h(x)在(
| 3 |
| 4 |
又因h(1)=0,
∴当x∈(
| 3 |
| 4 |
当x∈(1,2)时,h(x)<0,从而f'(x)<0,这时f(x)单调递减,
∴f(x)在(
| 3 |
| 4 |
(Ⅲ)由题意可知g(x)=(x2-a)e1-x,则g'(x)=(2x-x2+a)e1-x=(-x2+2x+a)e1-x.
根据题意,方程-x2+2x+a=0有两个不同的实根x1,x2(x1<x2),
∴△=4+4a>0,即a>-1,且x1+x2=2,∵x1<x2,∴x1<1.
由x2g(x1)≤λf′(x1),其中f'(x)=(2x-x2)e1-x-a,
可得(2-x1)(x12-a)e1-x1≤λ[(2x1-x12)e1-x1-a],
注意到-x12+2x1+a=0,
∴上式化为(2-x1)(2x1)e1-x1≤λ[(2x1-x12)e1-x1+(2x1-x12)],
即不等式x1[2e1-x1-λ(e1-x1+1)]≤0对任意的x1∈(-∞,1)恒成立,
(i)当x1=0时,不等式x1[2e1-x1-λ(e1-x1+1)]≤0恒成立,λ∈R;
(ii)当x1∈(0,1)时,2e1-x1-λ(e1-x1+1)≤0恒成立,即λ≥
| 2e1-x1 |
| e1-x1+1 |
令函数k(x)=
| 2e1-x |
| e1-x+1 |
| 2 |
| e1-x+1 |
∴当x∈(0,1)时,k(x)<k(0)=
| 2e |
| e+1 |
∴λ≥
| 2e |
| e+1 |
(iii)当x1∈(-∞,0)时,2e1-x1-λ(e1-x1+1)≥0恒成立,即λ≤
| 2e1-x1 |
| e1-x1+1 |
由(ii),当x∈(-∞,0)时,k(x)>k(0)=
| 2e |
| e+1 |
| 2e |
| e+1 |
综上所述,λ=
| 2e |
| e+1 |
点评:本题考察了利用导数研究函数的单调性,函数的极值问题,求闭区间上的最值问题,渗透了分类讨论思想,是一道综合题.
练习册系列答案
相关题目