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已知函數,((a∈R)).
(Ⅰ)若函數y=f(x)在區間(-∞,0)上單調遞增,在區間(0,1)上單調遞減,求實數a的值;
(Ⅱ)若常數a<1,求函數f(x)在區間[0,2]上的最大值;
(Ⅲ)已知a=0,求證:對任意的m、n,當m<n≤1時,總存在實數t∈(m,n),使不等式f(m)+f(n)<2f(t)成立.
【答案】分析:(Ⅰ)已知函數,求出其導數f′(x),因為函數y=f(x)在區間(-∞,0)上單調遞增,所以f(x)在區間(-∞,0)上f′(x)>0,從而求出a的值;
(Ⅱ)由題意常數a<1,令f′(x)=0,得f(x)的極值點,然后求出函數f(x)的單調區間,從而求出函數f(x)在區間[0,2]上的最大值;
(Ⅲ)假設存在,取t=,然后代入函數f(x)進行計算,看是否存在.
解答:解:f(x)′=x2-2(a+1)x+4a,
(Ⅰ)因為函數y=f(x)在區間(-∞,0)上單調遞增,(0,1)上單調遞減,
∴f′(0)=4a=0,∴a=0,
又當a=0時,f′(x)=x2-2x,∴當x<0時,f′(x)>0,f(x)在區間(-∞,0)上單調遞增,
當0<x<1時,f′(x)<0,f(x)在區間(0,1)上單調遞減.
綜上,a=0時,y=f(x)在區間(-∞,0)上是增函數,在區間(0,1)上是減函數.
(Ⅱ)令f′(x)=0,得x1=2a,x2=2.
因為a<1
∴x1<x2
當x變化時,f(x),f′(x)的值的變化情況如下:
當x<2a時,f′(x)>0,f(x)為增函數;
當2a<x<2時,f′(x)<0,f(x)為減函數;
當x>2時,f′(x)>0,f(x)為增函數;
注意到x∈[0,2],
∴當a≤0時,f(x)在區間[0,2]上單調遞減,f(x)的最大值為f(0)=0,
當0<a<1時,f(x)在區間[0,2a]上單調遞增,在區間[2a,2]上單調遞減,
∴f(x)的最大值為f(2a)=4a2-
(Ⅲ)取t=
∵f(m)+f(n)-2f()=m3-m2+n3-n2-(m+n)3+(m+n)2=
[m3+n3-m2n-mn2-2(m-n)3]=(m-n)2(m+n-2),
∵m<n≤1,得(m-n)2>0,m+n-2<0,
∴f(m)+f(n)-2f()<0,
∴存在t=∈(m,n)(n≤1),
使不等式f(m)+f(n)<2f(t)成立.
點評:此題主要考查多項式函數的導數,函數單調性的判定,函數最值,函數、方程與不等式等基礎知識,考查運算求解能力、推理論證能力及分析與解決問題的能力,考查數形結合的思想、分類與整合思想,化歸與轉化思想、有限與無限的思想.
練習冊系列答案
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已知函數f(x)=ax(a∈R),g(x)=
b
x
+2lnx(b∈R),G(X)=f(x)-g(x)
,且G(1)=0,G(x)在x=1的切線斜率為0.
(1)求a,b
(2)設an=G′(
1
n
)+n-2,求證:
1
a1
+
1
a2
+…+
1
an
11
18

(3)若bn=2af(bn-1)+(a+b+1)cos(nπ)(n≥2),且b1=1,cn=
1
bn
.求證:1≤
n
i=1
ci
411
280

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(本小題滿分12分)

已知函數f(x)=alnx,(a∈R)g(x)=x2,記F(x)=g(x)-f(x)

(Ⅰ)判斷F(x)的單調性;

(Ⅱ)當a≥時,若x≥1,求證:g(x-1)≥f();

(Ⅲ)若F(x)的極值為,問是否存在實數k,使方程g(x)-f(1+x2)=k有四個不同實數根?若存在,求出實數k的取值范圍;若不存在,請說明理由。

 

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