题目内容
已知函数f(x)=asinx-
(a>0),且在[0,
]上的最大值为
.
(Ⅰ)求函数f(x)的解析式;
(Ⅱ)判断函数f(x)在(0,π)内零点个数,并加以证明.
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| π |
| 2 |
| π-3 |
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(Ⅰ)求函数f(x)的解析式;
(Ⅱ)判断函数f(x)在(0,π)内零点个数,并加以证明.
考点:由y=Asin(ωx+φ)的部分图象确定其解析式,根的存在性及根的个数判断
专题:三角函数的图像与性质
分析:(Ⅰ)根据当x∈(0,
)时,f′(x)>0恒成立,可得f(x)在(0,
)单调递增,f(x)max=f(
)=
,求得a的值,可得f(x)的解析式.
(Ⅱ)由y=f(x)在区间(0,
)上单调递增,以及函数零点的判定定理求得y=f(x)在(0,
)上有且只有一个零点.当x∈[
,π]时,利用导数以及函数零点的判定定理可得f(x)在区间(
,m)内无零点,在f(x)在区间(m,π)内有且只有一个零点,从而得出结论.
| π |
| 2 |
| π |
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| π |
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| π-3 |
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(Ⅱ)由y=f(x)在区间(0,
| π |
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| π |
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解答:
解:(Ⅰ)依题意得:f′(x)=a(sinx+xcosx),∵x∈(0,
),∴sinx+xcosx>0,
故当a>0时,f′(x)>0恒成立,即f(x)在(0,
)单调递增,
f(x)max=f(
)=
-
=
,求得a=1,可得f(x)=xsinx-
.
(Ⅱ)由(1)可知f(x)=xsinx-
,f(0)=-
,f(
)=
>0,
且y=f(x)在区间(0,
)上单调递增,故y=f(x)在(0,
)上有且只有一个零点.
当x∈[
,π]时,设g(x)=f′(x)=sinx+xcosx,则g′(x)=2cosx-xsinx,
显然当x∈[
,π]时,g′(x)<0恒成立,故g(x)=f′(x)在[
,π]上是减函数.
又∵g(
)=1>1,g(π)=-π<0,∴必有∈m(
,π),使g(m)=0.
得到①当x∈(
,m)时,g(x)>g(m)=0,
此时f′(x)>0,f(x)单调递增,f(x)≥f(
)=
>0,f(x)在区间(
,m)内无零点.
②同理x∈(m,π)时,g(x)<g(m)=0,
此时f′(x)<0,f(x)单调递减,f(m)>0,f(π)=-π-
<0,
f(x)在区间(m,π)内有且只有一个零点.
综上所述,f(x)在区间(0,π)内有两个零点.
| π |
| 2 |
故当a>0时,f′(x)>0恒成立,即f(x)在(0,
| π |
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f(x)max=f(
| π |
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| aπ |
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| π-3 |
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(Ⅱ)由(1)可知f(x)=xsinx-
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| 2 |
| π-2 |
| 2 |
且y=f(x)在区间(0,
| π |
| 2 |
| π |
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当x∈[
| π |
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显然当x∈[
| π |
| 2 |
| π |
| 2 |
又∵g(
| π |
| 2 |
| π |
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得到①当x∈(
| π |
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此时f′(x)>0,f(x)单调递增,f(x)≥f(
| π |
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| π-3 |
| 2 |
| π |
| 2 |
②同理x∈(m,π)时,g(x)<g(m)=0,
此时f′(x)<0,f(x)单调递减,f(m)>0,f(π)=-π-
| 3 |
| 2 |
f(x)在区间(m,π)内有且只有一个零点.
综上所述,f(x)在区间(0,π)内有两个零点.
点评:本题主要考查利用导数研究函数的单调性,函数零点的判定定理,体现了转化、分类讨论的数学思想,属于基础题.
练习册系列答案
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| 2 |
| π |
| 3 |
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| B、f(x)=-sin2x | ||
C、f(x)=sin(2x-
| ||
D、f(x)=sin(2x+
|
已知函数f(x)=ax3+bx2+x(a,b∈R且ab≠0)的图象如图,且|x1|>|x2|,则有( )
| A、a>0,b>0 |
| B、a<0,b<0 |
| C、a<0,b>0 |
| D、a>0,b<0 |