题目内容

对于定义在D上的函数y=f(x),若存在x0∈D,对任意的x∈D,都有f(x)≥f(x0)或者f(x)≤f(x0),则称f(x0)为函数f(x)在区间D上的“下确界”或“上确界”.
(Ⅰ)求函数f(x)=ln(2-x)+x2在[0,1]上的“下确界”;
(Ⅱ)若把“上确界”减去“下确界”的差称为函数f(x)在D上的“极差M”,试求函数F(x)=x|x-2a|+3(a>0)在[1,2]上的“极差M”;
(Ⅲ)类比函数F(x)的“极差M”的概念,请求出G(x,y)=(1-x)(1-y)+
x
1+y
+
y
1+x
在D={(x,y)|x,y∈[0,1]}上的“极差M”.
考点:导数在最大值、最小值问题中的应用
专题:综合题,导数的综合应用
分析:(Ⅰ)由“下确界”的定义知,即求最小值,利用导数可求;
(Ⅱ)由“极差”定义,借助F(x)的图象,从左至右分6种情况讨论即可:①当0<a
1
2
时,②当
1
2
<a≤
5
6
时,③当
5
6
<a≤1
时,④当1<a<
3
2
时,⑤当
3
2
≤a≤2
时,⑥当a>2时;
(Ⅲ)由G(x,y)=
1+x+y+x2y2
(1+x)(1+y)
=1-
xy(1-xy)
(1+x)(1+y)
≤1,可得G(x,y)的最大值为1.令T=
xy(1-xy)
(1+x)(1+y)
,t=
xy
,则
xy(1-xy)
1+x+y+xy
xy(1-xy)
1+2
xy
+xy
=
t2(1-t2)
(1+t)2
=
t2(1-t)
1+t
,t∈[0,1],令g(t)=
t2(1-t)
1+t
,利用导数可求得g(t)的最大值,进而可得T的最小值;
解答: 解:(Ⅰ) 令f′(x)=
-1
2-x
+2x
=0,则2x2-4x+1=0,∴x1=1-
2
2
<1<x2=1+
2
2

显然,x1∈[0,1],列表有:
x    0   (0,x1 x1   (x1,1)    1
f′(x) - 0 +
  f(x)   ln2   极小值    1
∴f(x)在[0,1]上的“下确界”为f(x1)=ln(1+
2
2
)+
3
2
-
2

(Ⅱ)F(x)=x|x-2a|+3=
-x2+2ax+3,x≤2a
x2-2ax+3,x>2a

①当0<a
1
2
时,F(x)max=F(2),F(x)min=F(1),
极差M=F(2)-F(1)=3-2a;
②当
1
2
<a≤
5
6
时,F(x)max=F(2),F(x)min=F(2a),
极差M=F(a)-F(2a)=4-4a;
③当
5
6
<a≤1
时,F(x)max=F(1),F(x)min=F(2a),极差M=F(a)-F(2)=2a-1;
④当1<a<
3
2
时,F(x)max=F(a),F(x)min=F(2),
极差M=F(a)-F(2)=(a-2)2
⑤当
3
2
≤a≤2
时,F(x)max=F(a),F(x)min=F(1),极差M=F(a)-F(1)=(a-1)2
⑥当a>2时,F(x)max=F(2),F(x)min=F(1),
极差M=F(2)-F(1)=2a-3.
综上所述:M=
3-2a,0<a≤
1
2
4-4a,
1
2
<a≤
5
6
2a-1,
5
6
<a≤1
(a-2)2,1<a≤
3
2
(a-1)2
3
2
<a≤2
2a-3,a>2

(Ⅲ)∵G(x,y)=
1+x+y+x2y2
(1+x)(1+y)
=1-
xy(1-xy)
(1+x)(1+y)
≤1,
当xy=0或xy=1时等号成立,∴G(x,y)的最大值为1.   
令T=
xy(1-xy)
(1+x)(1+y)
,t=
xy
,则
xy(1-xy)
1+x+y+xy
xy(1-xy)
1+2
xy
+xy
=
t2(1-t2)
(1+t)2
=
t2(1-t)
1+t
,t∈[0,1],
令g(t)=
t2(1-t)
1+t
,则g′(t)=
(2t-3t2)(1+t)-(t2-t3)
(1+t)2
=
-2t(t-
-1-
5
2
)(t-
-1+
5
2
)
(1+t)2

令g′(t)=0,得t=
-1+
5
2
是g(t)的极大值点,也是g(t)的最大值点,
∴g(t)≤g(
-1+
5
2
)
=
5
5
-11
2
,从而T≤
5
5
-11
2

∴G(x,y)≥1-
5
5
-11
2
=
13-5
5
2

当x=y=
-1+
5
2
时等号成立,∴G(x,y)的最小值为
13-5
5
2

由此M=
5
5
-11
2
点评:本题考查利用导数研究函数的最值,考查二次函数及不等式等知识,考查学生的阅读理解新知识的能力及解决问题的能力,综合性强,难度大,能力要求高.
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