(2012•葫蘆島模擬)已知函數(shù)f(x)=
8
3
x3-2x2+bx+a,g(x)=ln(1+2x)+x.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
(2)若f(x)與g(x)有交點,且在交點處的切線均為直線y=3x,求a,b的值并證明:在公共定義域內(nèi)恒有f(x)≥g(x).
(3)設(shè)A(x1,g(x1)),B(x2,g(x2)),C(t,g(t))是y=g(x)圖象上任意三點,且-
1
2
<x1<t<x2,求證:割線AC的斜率大于割線BC的斜率.
分析:(1)求導(dǎo)函數(shù),計算判別式,利用導(dǎo)數(shù)的正負(fù),即可確定函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求出g′(x),令g′(x)=3可得切點的坐標(biāo),可求a的值,利用f′(x)=3,可求b的值.構(gòu)造函數(shù)φ(x)=f(x)-g(x),求導(dǎo)函數(shù),確定函數(shù)的單調(diào)性,證明φ(x)≥0即可;
(3)KAC=
g(t)-g(x1)
t-x1
,KBC=
g(t)-g(x2)
t-x2
,構(gòu)造h(t)=(1+2t)(g(t)-g(x1))-(3+2t)(t-x1),證明h(t)>0,可得KAC
3+2t
1+2t
,同理可證:KBC
3+2t
1+2t
,從而可得結(jié)論.
解答:解:(1)f′(x)=8x2-4x+b,△=16-32b
①當(dāng)△≤0即b≥
1
2
時,f′(x)≥0在R上恒成立,∴f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增;
②當(dāng)△>0即b<
1
2
時,由f′(x)=0得x1=
1-
1-2b
4
,x2=
1+
1-2b
4

若f′(x)>0,則x<
1-
1-2b
4
或x>
1+
1-2b
4

若f′(x)>0,則
1-
1-2b
4
<x<
1+
1-2b
4

∴f(x)的單調(diào)增區(qū)間為:(-∞,
1-
1-2b
4
],[
1+
1-2b
4
,+∞);f(x) 的單調(diào)減區(qū)間為:[
1-
1-2b
4
,
1+
1-2b
4
]
綜上所述:當(dāng)b≥
1
2
時,f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)b<
1
2
時,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為:(-∞,
1-
1-2b
4
],[
1+
1-2b
4
,+∞);f(x) 的單調(diào)減區(qū)間為:[
1-
1-2b
4
,
1+
1-2b
4
]
…(4分)
(2)g′(x)=
2
1+2x
+1=
3+2x
1+2x
,令g′(x)=3得:x=0,∴切點為(0,0),∴f(0)=0,∴a=0
∵f′(x)=8x2-4x+b|x=0=b=3,∴a=0,b=3         …(6分)
令φ(x)=f(x)-g(x),則φ′(x)=f′(x)-g′(x)=
16x3
1+2x

∴φ(x)在(-
1
2
,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)單調(diào)遞增,
∴φ(x)≥φ(0)=f(0)-g(0)=0
∴φ(x)≥0   即:f(x)≥g(x)             …(8分)
(3)KAC=
g(t)-g(x1)
t-x1
,KBC=
g(t)-g(x2)
t-x2

令h(t)=(1+2t)(g(t)-g(x1))-(3+2t)(t-x1
則h′(t)=2 (g(t)-g(x1))+(1+2t)g′(t)-2(t-x1)-(3+2t)=2 (g(t)-g(x1))-2(t-x1)=2(ln(1+2t)-ln(1+2x1))
∵y=ln(1+2x)在(-
1
2
,+∞)上單調(diào)遞增,且t>x1
∴l(xiāng)n(1+2t)-ln(1+2x1)>0,∴h′(t)>0
∴h(t)在(x1,t)上單調(diào)遞增,∴h(t)>h(x1)=0
∴(1+2t)(f(t)-f(x1))-(3+2t)(t-x1)>0
∴(1+2t)(f(t)-f(x1))>(3+2t)(t-x1
∵t-x1>0,1+2t>0,∴
g(t)-g(x1)
t-x1
3+2t
1+2t
  即KAC
3+2t
1+2t

同理可證:KBC
3+2t
1+2t

∴KAC>KBC即割線AC的斜率大于割線BC的斜率;…(12分)
點評:本題考查導(dǎo)數(shù)知識的運用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查不等式的證明,解題的關(guān)鍵是構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)求解.
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π
2
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x2
a2
+
y2
b2
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1
2
,過點F且傾斜角為60°的直線l與橢圓交于A、B兩點(其中A點在x軸上方),則
|AF|
|BF|
的值等于(  )

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12
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