题目内容
设函数f(x)=x3+ax2-a2x-1,二次函数g(x)=ax2-x-1,其中常数a∈R.
(1)若函数f(x)与g(x)在区间(a-2,a)内均为增函数,求实数a的取值范围;
(2)当函数y=f(x)与y=g(x)的图象只有一个公共点且g(x)存在最大值时,记g(x)的最大值为h(a),求函数h(a)的解析式.
(1)若函数f(x)与g(x)在区间(a-2,a)内均为增函数,求实数a的取值范围;
(2)当函数y=f(x)与y=g(x)的图象只有一个公共点且g(x)存在最大值时,记g(x)的最大值为h(a),求函数h(a)的解析式.
考点:利用导数研究函数的单调性
专题:导数的综合应用
分析:(1)由题意得:a≠0,f′(x)=3(x-
)(x+a),g′(x)=2ax-1,讨论 ①当a>0时,②当a<0时的情况从而得出a的范围;
(2)由题意得a<0,由f(x)=g(x)得x(x2-a2+1)=0,即x=0,或x2=a2-1函数y=f(x)与y=g(x)的图象只有一个公共点,从而-1≤a<0.又g(x)=a(x-
)2-
-1,当x=
时,g(x)有最大值-
-1,进而求出h(a)=-
-1,(-1≤a<0).
| a |
| 3 |
(2)由题意得a<0,由f(x)=g(x)得x(x2-a2+1)=0,即x=0,或x2=a2-1函数y=f(x)与y=g(x)的图象只有一个公共点,从而-1≤a<0.又g(x)=a(x-
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 4a |
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 4a |
| 1 |
| 4a |
解答:
解:(1)由题意得:a≠0,f′(x)=3(x-
)(x+a),
g′(x)=2ax-1,
①当a>0时,
f′(x)>0?x>
,或x<-a,
函数f(x)的增区间为(-∞,-a)、(
,+∞).
g′(x)>0?x>
,
函数g(x)的增区间为(
,+∞).
∵函数f(x)与g(x)在区间(a-2,a)内均为增函数,
∴
,解得:a≥3.
②当a<0时,f′(x)>0?x<
,或x>-a,
函数f(x)的增区间为(-∞,
)、(-a,+∞).
g′(x)>0?x<
,
∴函数g(x)的增区间为(-∞,
).
∵函数f(x)与g(x)在区间(a-2,a)内均为增函数函数,
∴
,解得:a≤-
.
综上所述,实数a的取值范围是(-∞,-
]∪[3,+∞).
(2)∵二次函数g(x)=ax2-x-1有最大值,
∴a<0,
由f(x)=g(x)得x(x2-a2+1)=0,即x=0,或x2=a2-1
∵函数y=f(x)与y=g(x)的图象只有一个公共点,
∴a2-1≤0,
又a<0,
∴-1≤a<0.
又g(x)=a(x-
)2-
-1,
当x=
时,g(x)有最大值-
-1,
∴h(a)=-
-1,(-1≤a<0).
| a |
| 3 |
g′(x)=2ax-1,
①当a>0时,
f′(x)>0?x>
| a |
| 3 |
函数f(x)的增区间为(-∞,-a)、(
| a |
| 3 |
g′(x)>0?x>
| 1 |
| 2a |
函数g(x)的增区间为(
| 1 |
| 2a |
∵函数f(x)与g(x)在区间(a-2,a)内均为增函数,
∴
|
②当a<0时,f′(x)>0?x<
| a |
| 3 |
函数f(x)的增区间为(-∞,
| a |
| 3 |
g′(x)>0?x<
| 1 |
| 2a |
∴函数g(x)的增区间为(-∞,
| 1 |
| 2a |
∵函数f(x)与g(x)在区间(a-2,a)内均为增函数函数,
∴
|
| ||
| 2 |
综上所述,实数a的取值范围是(-∞,-
| ||
| 2 |
(2)∵二次函数g(x)=ax2-x-1有最大值,
∴a<0,
由f(x)=g(x)得x(x2-a2+1)=0,即x=0,或x2=a2-1
∵函数y=f(x)与y=g(x)的图象只有一个公共点,
∴a2-1≤0,
又a<0,
∴-1≤a<0.
又g(x)=a(x-
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 4a |
当x=
| 1 |
| 2a |
| 1 |
| 4a |
∴h(a)=-
| 1 |
| 4a |
点评:本题考察了函数的单调性,导数的应用,渗透了分类讨论思想,是一道综合题.
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| 1 |
| m |
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| 12 |
| y2 |
| 4 |
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