定義在實數集R上的偶函數f(x)的最小值為3,且當x≥0時,f(x)=3ex+a,其中e是自然對數的底數.
(1)求函數f(x)的解析式.(2)求最大的整數m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],就有f(x+t)≤3ex.
分析:(1)由y=e
x是增函數,得知f(x)也是(0,+∞)上增函數,再由f(x)為偶函數,則f(x)在(-∞,0)上是減函數,從而當x=0時有最小值求得a值,然后利用偶函數求對稱區(qū)間上的解析式即可.
(2)先假設當x∈[1,m]時,存在t∈R,有f(x+t)≤3ex,則有f(1+t)≤3e,下面要選擇解析式,所以要分1+t≥0時和1+t≤0時兩種情況得t的范圍,同樣地,有f(m+t)≤3em及m≥2,得e
m+t≤em轉化為
et≤由t的存在性可知,上述不等式在[-2,0]上必有解,只要求得e
t在[-2,0]上的最小值可即可.
解答:解:(1)∵y=e
x是增函數,∴當x≥0時,f(x)為增函數,又f(x)為偶函數,∴f(x)
min=f(0)=3+a,∴3+a=3.∴a=0
當x<0時,∵-x>0∴f(x)=f(-x)=3e
-x綜上,
f(x)=(2)當x∈[1,m]時,有f(x+t)≤3ex,∴f(1+t)≤3e
當1+t≥0時,3e
1+t≤3e即e
1+t≤e,1+t≤1,∵-1≤t≤0
當1+t≤0時,同理,-2≤t≤-1,∴-2≤t≤0
同樣地,f(m+t)≤3em及m≥2,得e
m+t≤em∴
et≤由t的存在性可知,上述不等式在[-2,0]上必有解.
∵e
t在[-2,0]上的最小值為e
-2,∵
e-2≤,即e
m-e
3m≤0①
令g(x)=e
x-e
3x,x∈[2,+∞).
則g'(x)=e
x-e
3由g'(x)=0得x=3
當2≤x<3時,g'(x)<0,g(x)是減函數;當x>3時,g'(x)>0,g(x)是增函數
∴g(x)的最小值是g(3)=e
3-3e
3=-2e
3<0,
又g(2)<0,g(4)<0,g(5)>0,
∴g(x)=0在[2,+∞)上有唯一解m
0∈(4,5).
當2≤x≤m
0時,g(x)≤0,當x>m
0時,g(x)>0∴在x∈[2,+∞)時滿足不等式①的最大實數解為m
0當t=-2,x∈[1,m
0]時,f(x-2)-3ex=3e(e
|x-2|-1-x),在x∈[1,2)時,∵e
|x-2|-1=e
1-x≤1∴f(x-2)-3ex≤0,在x∈[2,m
0]時,f(x-2)-3ex=
3e(ex-3-x)=g(x)≤0綜上所述,m最大整數為4.
點評:本題主要考查利用奇偶性來求對稱區(qū)間上的解析式和應用單調性來解決恒成立問題.這類問題綜合性較強,涉及的知識和方法較多,思路比較繁雜,解題時必須嚴格按照邏輯步驟,層層解決.