题目内容
设a>0,函数 f(x)=
.
(Ⅰ)求函数 f(x) 的单调区间;
(Ⅱ)当 x=
时,函数f(x) 取得极值,证明:对于任意的 x1,x2∈[
,
];|f(x1)-f(x2)|≤
.
| ex |
| x2+a |
(Ⅰ)求函数 f(x) 的单调区间;
(Ⅱ)当 x=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3-e |
| 3 |
| a |
(Ⅰ)f′(x)=
=
(3分)
(1)当a≥1时,f′(x)≥0恒成立,f(x)在(-∞,+∞)上是增函数;
(2)当0<a<1时,令f′(x)>0,即(x-1)2+a-1>0,
解得x<1-
,活x>1+
.
因此,函数f(x)在区间(-∞,1-
)内单调递增,
在区间(1+
,+∞)内也单调递增.
令f′(x)<0,即(x-1)2+a-1<0,解得1-
<x<1+
.
因此,函数f(x)在区间(1-
,1+
)内单调递减.(8分)
(Ⅱ)当x=
时,函数f(x)取得极值,
即f′(
)=0,∴(
)2+a-2×
=0,∴a=
由(Ⅰ)f(x)在(-∞,
)单调递增,
在(1,
)单调递减,(
,+∞)单调递增.
f(x)在x=
时取得极大值f(
)=
;
f(x)在x=
时取得极小值f(
)=
,
故在[
,
]上,f(x)的最大值是f(
)=
,
最小值是f(
)
;
对于任意的x1,x2∈[
,
],|f(x1)-f(x2)|≤
(14分)
| ex(x2+a-2x) |
| (x2+a)2 |
| ex[(x-1)2+a-1] |
| (x2+a)2 |
(1)当a≥1时,f′(x)≥0恒成立,f(x)在(-∞,+∞)上是增函数;
(2)当0<a<1时,令f′(x)>0,即(x-1)2+a-1>0,
解得x<1-
| 1-a |
| 1-a |
因此,函数f(x)在区间(-∞,1-
| 1-a |
在区间(1+
| 1-a |
令f′(x)<0,即(x-1)2+a-1<0,解得1-
| 1-a |
| 1-a |
因此,函数f(x)在区间(1-
| 1-a |
| 1-a |
(Ⅱ)当x=
| 1 |
| 2 |
即f′(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
由(Ⅰ)f(x)在(-∞,
| 1 |
| 2 |
在(1,
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
f(x)在x=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
f(x)在x=
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
e
| ||
| 3 |
故在[
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| e |
最小值是f(
| 3 |
| 2 |
e
| ||
| 3 |
对于任意的x1,x2∈[
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3-e |
| 3 |
| e |
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