题目内容
已知函数f(x)=ex+e-x.
(1)判断并证明f(x)的单调性;
(2)若et[f(2t)+2]+mf(t)≥0对于t∈[0,1]恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设函数g(x)=[f(x)-e-x-a]2+[f(x)-ex-a]2(0<a<2),求函数g(x)的最小值.
(1)判断并证明f(x)的单调性;
(2)若et[f(2t)+2]+mf(t)≥0对于t∈[0,1]恒成立,求实数m的取值范围;
(3)设函数g(x)=[f(x)-e-x-a]2+[f(x)-ex-a]2(0<a<2),求函数g(x)的最小值.
考点:利用导数求闭区间上函数的最值
专题:导数的综合应用
分析:(1)利用导数的运算法则可得f′(x),分别令f′(x)>0,令f′(x)<0,解得x即可得出函数的单调区间;
(2)代入分离参数,利用函数y=-e2x-1的单调性即可得出;
(3)函数g(x)=(ex+e-x)2-2a(ex+e-x)+2a2-2.通过换元令s=ex+e-x≥2,则g(x)=h(s)=s2-2as+2a2-2=(s-a)2+a2-2.
由于s≥2,0<a<2.利用二次函数的单调性即可得出h(s)≥h(2).
(2)代入分离参数,利用函数y=-e2x-1的单调性即可得出;
(3)函数g(x)=(ex+e-x)2-2a(ex+e-x)+2a2-2.通过换元令s=ex+e-x≥2,则g(x)=h(s)=s2-2as+2a2-2=(s-a)2+a2-2.
由于s≥2,0<a<2.利用二次函数的单调性即可得出h(s)≥h(2).
解答:
解:(1)f′(x)=ex-e-x=
,
令f′(x)>0,解得x>0,此时函数f(x)单调递增;令f′(x)<0,解得x<0,此时函数f(x)单调递减.
(2)et[f(2t)+2]+mf(t)=et(e2t+e-2t+2)+m(et+e-t)
=et(et+e-t)2+m(et+e-t)=(et+e-t)(e2t+1+m)≥0对于t∈[0,1]恒成立,
∴m≤(-e2t-1)min,t∈[0,1].而(-e2t-1)min=-e2-1.∴m≤-e2-1.
(3)函数g(x)=[f(x)-e-x-a]2+[f(x)-ex-a]2=(ex-a)2+(e-x-a)2=e2x+e-2x-2a(ex+e-x)+2a2=(ex+e-x)2-2a(ex+e-x)+2a2-2.
令s=ex+e-x≥2,则g(x)=h(s)=s2-2as+2a2-2=(s-a)2+a2-2.
∵s≥2,0<a<2.
∴h(s)在[2,+∞)单调递增,∴h(s)≥h(2)=22-4a+2a2-2=2a2-4a+2.
即h(s)min=2a2-4a+2.亦即函数g(x)的最小值为2a2-4a+2.
| (ex+1)(ex-1) |
| ex |
令f′(x)>0,解得x>0,此时函数f(x)单调递增;令f′(x)<0,解得x<0,此时函数f(x)单调递减.
(2)et[f(2t)+2]+mf(t)=et(e2t+e-2t+2)+m(et+e-t)
=et(et+e-t)2+m(et+e-t)=(et+e-t)(e2t+1+m)≥0对于t∈[0,1]恒成立,
∴m≤(-e2t-1)min,t∈[0,1].而(-e2t-1)min=-e2-1.∴m≤-e2-1.
(3)函数g(x)=[f(x)-e-x-a]2+[f(x)-ex-a]2=(ex-a)2+(e-x-a)2=e2x+e-2x-2a(ex+e-x)+2a2=(ex+e-x)2-2a(ex+e-x)+2a2-2.
令s=ex+e-x≥2,则g(x)=h(s)=s2-2as+2a2-2=(s-a)2+a2-2.
∵s≥2,0<a<2.
∴h(s)在[2,+∞)单调递增,∴h(s)≥h(2)=22-4a+2a2-2=2a2-4a+2.
即h(s)min=2a2-4a+2.亦即函数g(x)的最小值为2a2-4a+2.
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、二次函数的单调性,考查了换元法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
练习册系列答案
名校课堂系列答案
相关题目
如图,已知平行四边形ABCD和平行四边形ACEF所在的平面相交于直线AC,EC⊥平面ABCD,AB=1,AD=2,∠ADC=60°,AF=
如图,设双曲线C1: