Question

已知函数f（x）=-x³+x²+b，g（x）=a1nx．
（1）若f(x)在x∈[-

1

2

，1)上的最大值为

3

8

，求实数b的值
（2）若存在x∈[1，e]，使得g（x）≤-x²+（a+2）x成立，求实数a的取值范围；
（3）在（1）的条件下，设F（x）=

f(x)，x＜1 g(x)，x≥1

，对任意给定的正实数a，曲线y=F（x）上是否存在两点P，Q使得△POQ是以O（O为坐标原点）为直角顶点的直角三角形，且此三角形斜边中点在y轴上？请说明理由．

Answer 1

考点：利用导数求闭区间上函数的最值

专题：函数的性质及应用

分析：（1）求导函数，令f′（x）=0，确定函数的单调性与极值，从而可得函数的最大值，由此可求b的值；
（2）由g（x）≤-x²+（a+2）x，得a≥

x2-2x

x-lnx

，故a≥（

x2-2x

x-lnx

）_min，求出最小值，即可求得a的取值范围；
（3）由条件，F（x）=

-x3+x2，x＜1 alnx，x≥1

，假设曲线y=F（x）上存在两点P，Q满足题意，则P，Q只能在y轴两侧，不妨设P（t，F（t））（t＞0），则Q（-t，t³+t²），且t≠1，则是否存在P，Q等价于方程-t²+F（t）（t³+t²）=0在t＞0且t≠1时是否有解．

解答： 解：（1）由f（x）=-x³+x²+b，得f′（x）=-3x²+2x=-x（3x-2），
令f′（x）=0，得x=0或

2

3

．
当x∈[-

1

2

，0）、（0，

2

3

）、（

2

3

，1）时，f′（x）分别满足：f′（x）＜0、f′（x）＞0、f′（x）＜0，
∴f（x）在区间[-

1

2

，0）递减、（0，

2

3

）递增、（

2

3

，1）递减，
∴当x=-

1

2

或x=

2

3

时f（x）取最大值，
∵f（-

1

2

）=

3

8

+b，f（

2

3

）=

4

27

+b，
∴f（-

1

2

）＞f（

2

3

），即最大值为f（-

1

2

）=

3

8

+b=

3

8

，
∴b=0．
（2）由g（x）≤-x²+（a+2）x，得（x-lnx）a≥x²-2x．
∵x∈[1，e]，∴lnx≤1≤x，且等号不能同时取，
∴lnx＜x，即x-lnx＞0，
∴a≥

x2-2x

x-lnx

，
要使存在x∈[1，e]，使得a≥

x2-2x

x-lnx

，
∴a≥（

x2-2x

x-lnx

）_min．
令t（x）=

x2-2x

x-lnx

，（x∈[1，e]），求导得，t′（x）=

2(x-1)(2-lnx)

(x-lnx)2

，
当x∈[1，e]时，x-1≥0，lnx≤1，从而t′（x）≥0，
∴t（x）在[1，e]上为增函数，∴t_min（x）=t（1）=-1，∴a≥-1．
（3）由条件，F（x）=

-x3+x2，x＜1 alnx，x≥1

，
假设曲线y=F（x）上存在两点P，Q满足题意，则P，Q只能在y轴两侧，
不妨设P（t，F（t））（t＞0），则Q（-t，t³+t²），且t≠1．
∵△POQ是以O（O为坐标原点）为直角顶点的直角三角形，∴

OP

•

OQ

=0，
∴-t²+F（t）（t³+t²）=0…（*），
是否存在P，Q等价于方程（*）在t＞0且t≠1时是否有解．
①若0＜t＜1时，方程（*）为-t²+（-t³+t²）（t³+t²）=0，化简得t⁴-t²+1=0，此方程无解；  
②若t＞1时，（*）方程为-t²+alnt•（t³+t²）=0，即

1

a

=（t+1）lnt，
设h（t）=（t+1）lnt（t＞1），则h′（t）=lnt+

1

t

+1，
显然，当t＞1时，h′（t）＞0，即h（t）在（1，+∞）上为增函数，∴h（t）的值域为（h（1），+∞），即（0，+∞），
∴当a＞0时，方程（*）总有解．
∴对任意给定的正实数a，曲线y=F（x）上总存在两点P，Q，使得△POQ是以O（O为坐标原点）为直角顶点的直角三角形，且此三角形斜边中点在y轴上．

点评：本题考查导数知识的运用，考查函数的最值，考查恒成立问题，考查是否存在问题的探究，综合性强．