∴F(x)在[b,a]上为增函数.
23.设函数f(x)=x3-3ax2+3bx的图象与直线12x+y-1=0相切于点(1,-11).
(1)求a、b的值;(2)讨论函数f(x)的单调性. [解析] (1)求导得f′(x)=3x2-6ax+3b.
由于f(x)的图象与直线12x+y-1=0相切于点(1,-11),所以f(1)=-11,f′(1)=-12,
??1-3a+3b=-11即?,解得a=1,b=-3. ?3-6a+3b=-12?
(2)由a=1,b=-3 得f′(x)=3x2-6ax+3b=3(x2-2x-3)=3(x+1)(x-3). 令f′(x)>0,解得x<-1或x>3;又令f′(x)<0,解得-1 当x∈(3,+∞)时,f(x)也是增函数;当x∈(-1,3)时,f(x)是减函数. 1124.若函数f(x)?x3?ax2?(a?1)x?1在区间(1,4)内为减函数,在区间(6,??)32上为增函数,试求实数a的取值范围. 解:f?(x)?x2?ax?a?1?(x?1)[x?(a?1)], 令f?(x)?0得x?1或x?a?1, ∴当x?(1,4)时,f?(x)?0,当x?(6,??)时,f?(x)?0, ∴4?a?1?6,∴5?a?7. 25.设函数f(x)=x+ a(a>0).(1)求函数在(0,+∞)上的单调区间,并证明之;(2)若函数f(x)x在[a-2,+∞]上递增,求a的取值范围. 解析:(1)f(x)在(0,+∞)上的增区间为[a,+∞],减区间为(0,a). a,当x∈[a,+∞]时, 2x∴f′(x)>0,当x∈(0,a)时,f′(x)<0. 证明:∵f′(x)=1- 即f(x)在[a+∞]上单调递增,在(0,a)上单调递减.(或者用定义证) (2)[a-2,+∞]为[a,+∞]的子区间,所以a-2≥a?a-a-2≥0?(a+1)( a-2)≥0?a-2≥0?a≥4. b 26.已知函数y=ax与y=-在(0,+∞)上都是减函数,试确定函数y=ax3+bx2+5的单 x调区间. b 解析: 可先由函数y=ax与y=-的单调性确定a、b的取值范围,再根据a、b的 x取值范围去确定y=ax3+bx2+5的单调区间. b [解] ∵函数y=ax与y=-在(0,+∞)上都是减函数,∴a<0,b<0. x由y=ax3+bx2+5得y′=3ax2+2bx. 2b 令y′>0,得3ax2+2bx>0,∴-<x<0. 3a2b -,0?时,函数为增函数. ∴当x∈??3a?令y′<0,即3ax2+2bx<0, 2b ∴x<-,或x>0. 3a 2b -∞,-?,(0,+∞)上时,函数为减函数. ∴在?3a?? exa?x是R上的偶函数,27 设a?0,f(x)?(1)求a的值;(2)证明f(x)在(0,+?)ae上是增函数。 e?xa1??x?x?aex 解:(1)依题意,对一切x?R,有f(?x)?f(x),即aeae1x11x1即(a?)(e?x)?0,所以对一切x?R,(a?)(e?x)?0恒成立 aaee112x由于e?x不恒为0,所以a??0,即a?1,又因为a?0,所以a?1 aex?xx?x?x2x(2)证明:由f(x)?e?e,得f?(x)?e?e?e(e?1) ?x2x当x?(0,??)时,有e(e?1)?0,此时f?(x)?0 ,所以f(x)在(0,+?)内 是增函数 1 28.求证:方程x-sinx=0只有一个根x=0. 2 1 [证明] 设f(x)=x-sinx,x∈(-∞,+∞), 21 则f′(x)=1-cosx>0, 2 ∴f(x)在(-∞,+∞)上是单调递增函数. 而当x=0时,f(x)=0, 1 ∴方程x-sinx=0有唯一的根x=0. 2 29已知f(x)=x2+c,且f[f(x)]=f(x2+1) (1)设g(x)=f[f(x)],求g(x)的解析式; (2)设φ(x)=g(x)-λf(x),试问:是否存在实数λ,使φ(x)在(-∞,-1)内为减函数,且在 (-1,0)内是增函数. 解:(1)由题意得f[f(x)]=f(x2+c)=(x2+c)2+c f(x2+1)=(x2+1)2+c,∵f[f(x)]=f(x2+1) ∴(x2+c)2+c=(x2+1)2+c, ∴x2+c=x2+1,∴c=1 ∴f(x)=x2+1,g(x)=f[f(x)]=f(x2+1)=(x2+1)2+1 (2)φ(x)=g(x)-λf(x)=x4+(2-λ)x2+(2-λ) 若满足条件的λ存在,则φ′(x)=4x3+2(2-λ)x ∵函数φ(x)在(-∞,-1)上是减函数, ∴当x<-1时,φ′(x)<0 即4x3+2(2-λ)x<0对于x∈(-∞,-1)恒成立 ∴2(2-λ)>-4x2, ∵x<-1,∴-4x2<-4 ∴2(2-λ)≥-4,解得λ≤4 又函数φ(x)在(-1,0)上是增函数 ∴当-1<x<0时,φ′(x)>0 即4x2+2(2-λ)x>0对于x∈(-1,0)恒成立 ∴2(2-λ)<-4x2, ∵-1<x<0,∴-4<4x2<0 ∴2(2-λ)≤-4,解得λ≥4 故当λ=4时,φ(x)在(-∞,-1)上是减函数,在(-1,0)上是增函数,即满足条件的λ存在. 课外延伸题: 30.方程x3-3x+c=0在[0,1]上至多有_______个实数根 答案:1 解析.设f(x)=x3-3x+c,则f?(x)=3x2-3=3(x2-1). 当x∈(0,1)时,f?(x)<0恒成立. ∴f(x)在(0,1)上单调递减. ∴f(x)的图象与x轴最多有一个交点. 因此方程x3-3x+c=0在[0,1)上至多有一实根. 31.若函数f(x)=x3-3x+a有三个不同的零点,则实数a的取值范围是________. 答案:-2 ∴f(x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上递增,在(-1,1)上递减, ??f(-1)>0∴?,∴-2 ①当x∈[m,mn]时,f′(x)<0; ②当x∈[mn,n]时,f′(x)>0. ∴f(x)在[m,mn]内为减函数,在[mn,n)为内增函数. 解法二:由题设可得 xn2n?-1)2-+1. mmxxn令t=?. mxf(x)=( ∵1≤m xnn?≥2,>2. mxm1n令t′=?2=0,得x=mn. mx∴t= 当x∈[m,mn],t′<0;当x∈(mn,n)时,t′>0.∴t=函数,在[mn,n]内是增函数.∵函数y=(t-1)2-数f(x)在[m, xn?在[m,mn]内是减mx2n+1在[1,+∞]上是增函数,∴函mmn]内是减函数,在[mn,n]内是增函数. (2)证明:由(1)可知,f(x)在[m,n]上的最小值为f(mn)=2(f(m)=( n2 -1),最大值为mn2 -1). mn2n2nnn-1)-2(-1)2=()-4·+4-1.令mmmmm对任意x1、x2∈[m,n],|f(x1)-f(x2)|≤(
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