已知函數(shù)f(x)滿足
(1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間;
(2)若,求(a+1)b的最大值.
【答案】分析:(1)對函數(shù)f(x)求導(dǎo),再令自變量為1,求出f′(1)得到函數(shù)的解析式及導(dǎo)數(shù),再由導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(2)由題意,借助導(dǎo)數(shù)求出新函數(shù)的最小值,令其大于0即可得到參數(shù)a,b 所滿足的關(guān)系式,再研究(a+1)b的最大值
解答:解:(1)
令x=1得:f(0)=1
令x=0,得f(0)=f'(1)e-1=1解得f'(1)=e
故函數(shù)的解析式為
令g(x)=f'(x)=ex-1+x
∴g'(x)=ex+1>0,由此知y=g(x)在x∈R上單調(diào)遞增
當(dāng)x>0時,f'(x)>f'(0)=0;當(dāng)x<0時,有
f'(x)<f'(0)=0得:
函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0)
(2)得h′(x)=ex-(a+1)
①當(dāng)a+1≤0時,h′(x)>0⇒y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增x→-∞時,h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾
②當(dāng)a+1>0時,h′(x)>0?x>ln(a+1),h'(x)<0?x<ln(a+1)
得:當(dāng)x=ln(a+1)時,h(x)min=(a+1)-(a+1)ln(a+1)-b≥0,即(a+1)-(a+1)ln(a+1)≥b
∴(a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln(a+1),(a+1>0)
令F(x)=x2-x2lnx(x>0),則F'(x)=x(1-2lnx)

當(dāng)時,
即當(dāng)時,(a+1)b的最大值為
點評:本題考查導(dǎo)數(shù)在最值問題中的應(yīng)用及利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,解題的關(guān)鍵是第一題中要賦值求出f′(1),易因為沒有將f′(1)看作常數(shù)而出錯,第二題中將不等式恒成立研究參數(shù)關(guān)系的問題轉(zhuǎn)化為最小值問題,本題考查了轉(zhuǎn)化的思想,考查判斷推理能力,是高考中的熱點題型,難度較大,計算量也大,易馬虎出錯
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已知函數(shù)f(x)滿足f(x+y)=f(x)f(y),(x,y∈R)且f(1)=
1
2

(1)若n∈N*時,求f(n)的表達(dá)式;
(2)設(shè)bn=
nf(n+1)
f(n)
  (n∈N*)
,sn=b1+b2+…+bn,求
1
s1
+
1
s2
+…+
1
sn

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(1)當(dāng)x≥0時,曲線y=f(x)在點M(t,f(t))的切線與x軸、y軸圍成的三角形面積為S(t),求S(t)的最大值;
(2)若g(x)<t2+λt+1在x∈[-1,1]時恒成立,求t的取值范圍;
(3)設(shè)函數(shù)h(x)=-lnf(x)-ln(x+m),常數(shù)m∈Z,且m>1,試判定函數(shù)h(x)在區(qū)間[e-m-m,e2m-m]內(nèi)的零點個數(shù),并作出證明.

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已知函數(shù)f(x)滿足:f(p+q)=f(p)f(q),f(1)=3,則
f2(1)+f(2)
f(1)
+
f2(2)+f(4)
f(3)
+
f2(3)+f(6)
f(5)
+
f2(4)+f(8)
f(7)
=
24.
24.

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(2012•珠海二模)已知函數(shù)f(x)滿足:當(dāng)x≥1時,f(x)=f(x-1);當(dāng)x<1時,f(x)=2x,則f(log27)=( 。

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