(理)已知函數(shù)f(x)=(m∈R,e=2.718 28…是自然對數(shù)的底數(shù)).

(1)求函數(shù)f(x)的極值;

(2)當(dāng)x>0時,設(shè)f(x)的反函數(shù)為f-1(x),對0<p<q,試比較f(q-p)、f-1(q-p)及f-1(q)-f-1(p)的大小.

(文)已知函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx+d(b、c、d∈R且都為常數(shù))的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)=3x2+4x,且f(1)=7,設(shè)F(x)=f(x)-ax2(a∈R).

(1)當(dāng)a<2時,求F(x)的極小值;

(2)若對任意的x∈[0,+∞),都有F(x)≥0成立,求a的取值范圍并證明不等式a2-13a+39≥.

(理)解:(1)∵當(dāng)x>0時,f(x)=ex-1在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且f(x)=ex-1>0;

當(dāng)x≤0時,f(x)= x3+mx2,

此時f′(x)=x2+2mx=x(x+2m).

①若m=0時,f′(x)=x2≥0,則f(x)= x3在(-∞,0]上單調(diào)遞增,且f(x)= x3≤0.

又f(0)=0,可知函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,無極值.

②若m<0,令f′(x)=x(x+2m)>0x<0或x>-2m(舍去).

函數(shù)f(x)= x3+mx2在(-∞,0]上單調(diào)遞增,

同理,函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,無極值.

③若m>0,令f′(x)=x(x+2m)>0x>0或x<-2m.

函數(shù)f(x)= x3+mx2在(-∞,-2m]上單調(diào)遞增,在(-2m,0]上單調(diào)遞減.

此時函數(shù)f(x)在x=-2m處取得極大值:

f(-2m)=m3+4m3=m3>0;

又f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,故在x=0處取得極小值:f(0)=0.

綜上可知,當(dāng)m>0時,f(x)的極大值為m3,極小值為0;

當(dāng)m≤0時,f(x)無極值.

(2)當(dāng)x>0時,設(shè)y=f(x)=ex-1y+1=exx=ln(y+1).

∴f-1(x)=ln(x+1)(x>0).

①比較f(q-p)與f-1(q-p)的大小.

記g(x)=f(x)-f-1(x)=ex-ln(x+1)-1(x>0).

∵g′(x)=ex-在(0,+∞)上是單調(diào)遞增函數(shù),

∴g′(x)>g′(0)=e0-=0恒成立.

∴函數(shù)g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.

∴g(x)>g(0)=e0-ln(0+1)-1=0.

當(dāng)0<p<q時,有q-p>0,

∴g(q-p)=eq-p-ln(q-p+1)-1>0.

∴eq-p-1>ln(q-p+1),

即f(q-p)>f-1(q-p).①9分

②比較f-1(q-p)與f-1(q)-f-1(p)的大小.

ln(q-p+1)-[ln(q+1)-ln(p+1)]

=ln(q-p+1)-ln(q+1)+ln(p+1)

=ln

=ln

=ln

=ln

=ln[+1].

∵0<p<q,

+1>1,故ln[+1]>0.

∴l(xiāng)n(q-p+1)>ln(q+1)-ln(p+1),

即f-1(q-p)>f-1(q)-f-1(p).②

(注:也可用分析法或考察函數(shù)h(x)=ln(x-p+1)-ln(x+1)+ln(p+1),x∈(p,+∞).

求導(dǎo)可知h(x)在(p,+∞)上單調(diào)遞增.

∴h(x)>h(p)恒成立,而h(p)=0.

∴h(x)>0在x∈(p,+∞)上恒成立.

∵q∈(p,+∞),∴h(q)>0恒成立)

∴由①②可知,當(dāng)0<p<q時,有f(q-p)>f-1(q-p)>f-1(q)-f-1(p).

(文)解:(1)∵f′(x)=3x2+4x=3x2+2bx+c,

∴b=2,c=0.

∴f(x)=x3+2x2+d.

又∵f(1)=7,∴d=4.

∴f(x)=x3+2x2+4.2分

∴F(x)=f(x)-ax2=x3+2x2+4-ax2=x3+(2-a)x2+4.

則F′(x)=3x2+2(2-a)x.

由F′(x)=0求得x1=,x2=0.

∵a<2,

∴x1<x2.

當(dāng)x變化時,F′(x)、F(x)的變化情況如下:

x

(-∞,)

(,0)

0

(0,+∞)

F′(x)

+

0

-

0

+

F(x)

增函數(shù)

極大值

減函數(shù)

極小值

增函數(shù)

∴當(dāng)x=0時,F(x)取得極小值4

(2)由(1)知F(x)=x3+(2-a)x2+4.

∵F(x)≥0在[0,+∞)上恒成立當(dāng)x∈[0,+∞)時,F(x)min≥0.

①若2-a>0,即a<2時,由(1)可知F(x)min=F(0)=4>0,符合題意;

②若2-a≤0,即a≥2時,由F′(x)=0求得x1=,x2=0,且x1>x2.

∴當(dāng)x∈[0,+∞)時,

F(x)min=F()≥0,

即()3-(a-2)()2+4≥0,解不等式得2≤a≤5.

綜上所述,應(yīng)有a≤5.9分

要證不等式a2-13a+39≥,只需證6-a+≥-(a-6)2+3.

∵a≤5,∴6-a+≥2,-(a-6)2+3≤2.(當(dāng)a=5時,“=”成立)

故a2-13a+39≥成立(當(dāng)a=5時,“=”成立).

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)精英家教網(wǎng)(理)已知函數(shù)f(x)=
ln(2-x2)
|x+2|-2

(1)試判斷f(x)的奇偶性并給予證明;
(2)求證:f(x)在區(qū)間(0,1)單調(diào)遞減;
(3)如圖給出的是與函數(shù)f(x)相關(guān)的一個程序框圖,試構(gòu)造一個公差不為零的等差數(shù)列
{an},使得該程序能正常運(yùn)行且輸出的結(jié)果恰好為0.請說明你的理由.
(文)如圖,在平面直角坐標(biāo)系中,方程為x2+y2+Dx+Ey+F=0的圓M的內(nèi)接四邊形ABCD的對角線AC和BD互相垂直,且AC和BD分別在x軸和y軸上.
(1)求證:F<0;
(2)若四邊形ABCD的面積為8,對角線AC的長為2,且
AB
AD
=0
,求D2+E2-4F的值;
(3)設(shè)四邊形ABCD的一條邊CD的中點(diǎn)為G,OH⊥AB且垂足為H.試用平面解析幾何的研究方法判
斷點(diǎn)O、G、H是否共線,并說明理由.

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sin2x-(a-4)(sinx-cosx)+a
的定義域?yàn)?span id="tzftjll" class="MathJye">{x|2kπ≤x≤2kπ+
π
2
,k∈Z},則實(shí)數(shù)a的取值范圍是
 

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(2011•普陀區(qū)三模)(理)已知函數(shù)f(x)=
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log2011xx∈(1,+∞)
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(2,2012)
(2,2012)

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(2011•普陀區(qū)三模)(理)已知函數(shù)f(x)=
ln(2-x2)|x+2|-2

(1)試判斷f(x)的奇偶性并給予證明;
(2)求證:f(x)在區(qū)間(0,1)單調(diào)遞減;
(3)右圖給出的是與函數(shù)f(x)相關(guān)的一個程序框圖,試構(gòu)造一個公差不為零的等差數(shù)列{an},使得該程序能正常運(yùn)行且輸出的結(jié)果恰好為0.請說明你的理由.

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(2009•嘉定區(qū)一模)(理)已知函數(shù)f(x)=log2
2
x
1-x
,P1(x1,y1)、P2(x2,y2)是f(x)圖象上兩點(diǎn).
(1)若x1+x2=1,求證:y1+y2為定值;
(2)設(shè)Tn=f(
1
n
)+f(
2
n
)+…+f(
n-1
n
)
,其中n∈N*且n≥2,求Tn關(guān)于n的解析式;
(3)對(2)中的Tn,設(shè)數(shù)列{an}滿足a1=2,當(dāng)n≥2時,an=4Tn+2,問是否存在角a,使不等式(1-
1
a1
)(1-
1
a2
)
(1-
1
an
)<
sinα
2n+1
對一切n∈N*都成立?若存在,求出角α的取值范圍;若不存在,請說明理由.

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