题目内容
设函数f(x)=ex-ax+a(a∈R),其图象与x轴交于A(x1,0),B(x2,0)两点,且x1<x2.
(1)求a的取值范围;
(2)证明:f′(
)<0(f′(x)为函数f(x)的导函数);
(3)设g(x)=3ax2-ax+2+a,若f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立,求a取值范围.
(1)求a的取值范围;
(2)证明:f′(
| x1x2 |
(3)设g(x)=3ax2-ax+2+a,若f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立,求a取值范围.
考点:利用导数研究函数的极值,利用导数求闭区间上函数的最值
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(1)由f(x)=ex-ax+a,知f′(x)=ex-a,再由a的符号进行分类讨论,能求出f(x)的单调区间,然后根据交点求出a的取值范围;
(2)由x1、x2的关系,求出f′(
)<0,然后再根据f′(x)=ex-a的单调性,利用不等式的性质,问题得以证明;
(3)F(x)是偶函数,可得f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立?F(x)≥0对x∈[0,+∞)恒成立.分类讨论,确定函数的单调性,即可求a取值范围.
(2)由x1、x2的关系,求出f′(
| x1+x2 |
| 2 |
(3)F(x)是偶函数,可得f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立?F(x)≥0对x∈[0,+∞)恒成立.分类讨论,确定函数的单调性,即可求a取值范围.
解答:
(1)解:f'(x)=ex-a.
若a≤0,则f'(x)>0,则函数f(x)是单调增函数,这与题设矛盾.
∴a>0,令f'(x)=0,则x=lna.
当x<lna时,f'(x)<0,f(x)是单调减函数;x>lna时,f'(x)>0,f(x)是单调增函数;
于是当x=lna时,f(x)取得极小值.
∵函数f(x)=ex-ax+a(a∈R)的图象与x轴交于两点A(x1,0),B(x2,0)(x1<x2),
∴f(lna)=a(2-lna)<0,
即a>e2.此时,存在1<lna,f(1)=e>0;
存在3lna>lna,f(3lna)=a3-3alna+a>a3-3a2+a>0,
又f(x)在R上连续,故a>e2为所求取值范围.…(4分)
(2)证明:∵
两式相减得a=
.
记
=s(s>0),则f′(
)=e
-
=
[2s-(es-e-s)],
设g(s)=2s-(es-e-s),则g′(s)=2-(es+e-s)<0,∴g(s)是单调减函数,
则有g(s)<g(0)=0,而
>0,∴f′(
)<0.
又f'(x)=ex-a是单调增函数,且
>
∴f′(
)<0. …(8分)
(3)解:设F(x)=f(x)+e-x-g(x)=ex+e-x-3ax2-2
∵F(-x)=F(x),
∴F(x)是偶函数
∴f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立?F(x)≥0对x∈[0,+∞)恒成立.
F′(x)=ex-e-x-6ax,设h(x)=(F′(x))′=ex+e-x-6a
∴h′(x)=ex+e-x=
≥0
∴h(x)在x∈[0,+∞)上单调递增,h(x)≥h(0)=2-6a
①当2-6a≥0?a≤
时,h(x)≥h(0)=2-6a≥0⇒F′(x)在x∈[0,+∞)上单调递增
∴F′(x)≥F′(0)=0,
∴F(x)在x∈[0,+∞)上单调递增
∴F(x)≥F(0)=0对x∈[0,+∞)恒成立
②当2-6a<0?a>
时,h(0)=2-6a<0
∵h(x)在x∈[0,+∞)上单调递增,又h(ln6a)=
>0
故?x0∈(0,+∞),使h(x0)=0
当x∈(0,x0)时,h(x)<0⇒F′(x)在(0,x0)单调递减⇒F′(x)<F′(x)=0
当x∈(0,x0)时,F(x)单调递减,此时,F(x)≥F(0)=0对x∈[0,+∞)不恒成立
综上,当a≤
时,F(x)≥0对x∈[0,+∞)恒成立,即f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立 …(14分)
若a≤0,则f'(x)>0,则函数f(x)是单调增函数,这与题设矛盾.
∴a>0,令f'(x)=0,则x=lna.
当x<lna时,f'(x)<0,f(x)是单调减函数;x>lna时,f'(x)>0,f(x)是单调增函数;
于是当x=lna时,f(x)取得极小值.
∵函数f(x)=ex-ax+a(a∈R)的图象与x轴交于两点A(x1,0),B(x2,0)(x1<x2),
∴f(lna)=a(2-lna)<0,
即a>e2.此时,存在1<lna,f(1)=e>0;
存在3lna>lna,f(3lna)=a3-3alna+a>a3-3a2+a>0,
又f(x)在R上连续,故a>e2为所求取值范围.…(4分)
(2)证明:∵
|
| ex2-ex1 |
| x2-x1 |
记
| x2-x1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| ex2-ex1 |
| x2-x1 |
e
| ||
| 2s |
设g(s)=2s-(es-e-s),则g′(s)=2-(es+e-s)<0,∴g(s)是单调减函数,
则有g(s)<g(0)=0,而
e
| ||
| 2s |
| x1+x2 |
| 2 |
又f'(x)=ex-a是单调增函数,且
| x1+x2 |
| 2 |
| x1x2 |
∴f′(
| x1x2 |
(3)解:设F(x)=f(x)+e-x-g(x)=ex+e-x-3ax2-2
∵F(-x)=F(x),
∴F(x)是偶函数
∴f(x)+e-x≥g(x)对x∈R恒成立?F(x)≥0对x∈[0,+∞)恒成立.
F′(x)=ex-e-x-6ax,设h(x)=(F′(x))′=ex+e-x-6a
∴h′(x)=ex+e-x=
| e2x-1 |
| ex |
∴h(x)在x∈[0,+∞)上单调递增,h(x)≥h(0)=2-6a
①当2-6a≥0?a≤
| 1 |
| 3 |
∴F′(x)≥F′(0)=0,
∴F(x)在x∈[0,+∞)上单调递增
∴F(x)≥F(0)=0对x∈[0,+∞)恒成立
②当2-6a<0?a>
| 1 |
| 3 |
∵h(x)在x∈[0,+∞)上单调递增,又h(ln6a)=
| 1 |
| 6a |
故?x0∈(0,+∞),使h(x0)=0
当x∈(0,x0)时,h(x)<0⇒F′(x)在(0,x0)单调递减⇒F′(x)<F′(x)=0
当x∈(0,x0)时,F(x)单调递减,此时,F(x)≥F(0)=0对x∈[0,+∞)不恒成立
综上,当a≤
| 1 |
| 3 |
点评:本题属于难题,考查分类讨论的思想,转化思想,方程思想,做题要认真仔细,方法要明,过程要严谨,能提高分析问题解决问题的能力.
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