题目内容
已知函数f(x)=
在区间[m,n]上为增函数,
(I)若m=0,n=1时,求实数a的取值范围;
(Ⅱ)若f(m)f(n)=-4.则当f(n)-f(m)取最小值时,
(i)求实数a的值;
(ii)若P(x1,y1),Q(x2,y2)(a<x1<x2<n)是f(x)图象上的两点,且存在实数x0∈(a,n)使得f′(x0)=
,证明:x1<x0<x2.
| 4x-a |
| 1+x2 |
(I)若m=0,n=1时,求实数a的取值范围;
(Ⅱ)若f(m)f(n)=-4.则当f(n)-f(m)取最小值时,
(i)求实数a的值;
(ii)若P(x1,y1),Q(x2,y2)(a<x1<x2<n)是f(x)图象上的两点,且存在实数x0∈(a,n)使得f′(x0)=
| f(x2)-f(x1) |
| x2-x1 |
(I)若m=0,n=1,由已知函数f(x)=
在区间[0,1]上为增函数,
可得 f′(x)=
=
在区间[0,1]上恒正,
故有
,解得a≥0,故实数a的取值范围为[0,+∞).
(Ⅱ)(i)因为f(n)-f(m)=f(n)+[-f(m)]≥2
=2
=4,当且仅当f(n)=-f(m)=2时等号成立.
由f(n)=
,有-a=2(n-1)2≥0,得a≤0; 由f(m)=
,有a=2(m+1)2≥0,得a≥0;(10分)
故f(n)-f(m)取得最小值时,a=0,n=1.
(ii)此时,f′(x0)=
,
=
,
由f′(x0)=
,可得
=
.
欲证x1<x0<x2,先比较
与
的大小.
由于
-
=
-
=
=
.
因为0<x1<x2<1,所以0<x1x2<1,有x1(2-x1x2)+x2>0,
于是(x1-x2)[x1(2-x1x2)+x2]<0,即
-
<0.
另一方面,
-
=
,
因为0<x12x02<1,所以3+x12+x02-x12x02>0,从而x12-x02<0,即x1<|x0|.
同理可证x0<x2,因此x1<|x0|<x2.
| 4x-a |
| 1+x2 |
可得 f′(x)=
| 4(1+x2)-2x(4x-a) |
| (1+x2)2 |
| -2(2x2-ax-2) |
| (1+x2)2 |
故有
|
(Ⅱ)(i)因为f(n)-f(m)=f(n)+[-f(m)]≥2
| f(n)[-f(m)] |
| 4 |
由f(n)=
| 4n-a |
| 1+n2 |
| 4m-a |
| 1+m2 |
故f(n)-f(m)取得最小值时,a=0,n=1.
(ii)此时,f′(x0)=
| 4(1-x02) |
| (1+x02)2 |
| f(x2)-f(x1) |
| x2-x1 |
| 4(1-x1•x2) |
| (1+x12)(1+x22) |
由f′(x0)=
| f(x2)-f(x1) |
| x2-x1 |
| (1-x02) |
| (1+x02)2 |
| 1-x1•x2 |
| (1+x12)(1+x22) |
欲证x1<x0<x2,先比较
| (1-x02) |
| (1+x02)2 |
| (1-x12) |
| (1+x12)2 |
由于
| (1-x02) |
| (1+x02)2 |
| (1-x12) |
| (1+x12)2 |
| 1-x1•x2 |
| (1+x12)(1+x22) |
| (1-x12) |
| (1+x12)2 |
| (x1-x2)(2x1+x2-x12 •x2) |
| (1+x12)(1+x22) |
| (x1-x2)[x1(2-x1•x2) x2] |
| (1+x12)(1+x22) |
因为0<x1<x2<1,所以0<x1x2<1,有x1(2-x1x2)+x2>0,
于是(x1-x2)[x1(2-x1x2)+x2]<0,即
| (1-x02) |
| (1+x02)2 |
| (1-x12) |
| (1+x12)2 |
另一方面,
| (1-x02) |
| (1+x02)2 |
| (1-x12) |
| (1+x12)2 |
| (x12-x02)[ 3+x12+x02-x12•x02] |
| (1+x02)(1+x12) |
因为0<x12x02<1,所以3+x12+x02-x12x02>0,从而x12-x02<0,即x1<|x0|.
同理可证x0<x2,因此x1<|x0|<x2.
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