【答案】
分析:(Ⅰ)當(dāng)a=1時(shí)f′(x)=x
2-x-2=(x+1)(x-2)令f′(x)>0,得(x+1)(x-2)>0,解得x<-1或x>2.可以判斷f(x)在(-∞,-1)上為增函數(shù).在(-1,2)上為減函數(shù).在(2,+∝)上為增函數(shù),f(-2)=-
-2+4-3,f(0)=-3,有f(-2)<f(0).
(Ⅱ)f′(x)=x
2+(a-2)x-2a=(x+a)(x-2)令f′(x)>0,即(x+a)(x-2)>0.-a>2時(shí),即a<-2,不等式①的解為x<2或x>-a,當(dāng)-a<2時(shí),即a>-2,不等式①的解為x<-a或x>2,當(dāng)-a=2時(shí),即a=-2,不等式①的解為x∈R,且x≠2,由f(x)在x=2處連續(xù)所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間是實(shí)數(shù)集R.根據(jù)導(dǎo)數(shù)的意義可以判斷函數(shù)的單調(diào)性.
解答:解:
(Ⅰ)a=1時(shí),函數(shù)解析式為
其定義域?yàn)镽.
f′(x)=x
2-x-2=(x+1)(x-2)
令f′(x)>0,得(x+1)(x-2)>0,解得x<-1或x>2.
同樣,令f′(x)<0,得(x+1)(x-2)<0,解得-1<x<2.
所以f(x)在(-∞,-1)上為增函數(shù).在(-1,2)上為減函數(shù).在(2,+∝)上為增函數(shù).
故f(x)在[-2,0]上的最小值是f(-2)與f(0)中的較小者.
f(-2)=-
-2+4-3,f(0)=-3,有f(-2)<f(0).
所以f(x)在[-2,0]上的最小值為f(-2)=-
.
(Ⅱ)f′(x)=x
2+(a-2)x-2a=(x+a)(x-2)
令f′(x)>0,即(x+a)(x-2)>0. ①
當(dāng)-a>2時(shí),即a<-2,不等式①的解為x<2或x>-a,
所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-∞,2)和(-a,+∝);
當(dāng)-a<2時(shí),即a>-2,不等式①的解為x<-a或x>2,
所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-∝,-a)和(2,+∞);
當(dāng)-a=2時(shí),即a=-2,不等式①的解為x∈R,且x≠2,由f(x)在x=2處連續(xù)所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間是實(shí)數(shù)集R.
綜上:
(1)當(dāng)a<-2時(shí),f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-∞,2)和(-a,+∞);
(2)當(dāng)a>-2時(shí),f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-∞,-a)和(2,+∞);
(3)當(dāng)a=-2時(shí),f(x)在實(shí)數(shù)集R上的單調(diào)遞增.
點(diǎn)評(píng):本小題主要考查導(dǎo)數(shù)的計(jì)算,應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,不等式的證明等,考查綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)解決問(wèn)題的能力.