分析 (1)求得x<1時(shí)f(x)的導(dǎo)數(shù),可得切線的斜率,由f(-1)=2,解方程可得b,c的值;
(2)假設(shè)曲線y=f(x)上存在兩點(diǎn)P,Q,使得△POQ是以O(shè)為直角頂點(diǎn)的直角三角形,則P,Q只能在y軸的兩側(cè),不妨設(shè)P(t,f(t))(t>0),則q(-t,t3+t2),且t≠1.對(duì)t討論,t>1,0<t<1,通過(guò)構(gòu)造函數(shù),求得單調(diào)性,考慮方程-t2+f(t)•(t3+t2)=0有解,即可判斷存在性.
解答 解:(1)當(dāng)x<1時(shí),f(x)=-x3+x2+bx+c,則f′(x)=-3x2+2x+b,
由題意知$\left\{\begin{array}{l}{f′(-1)=b-5=-5}\\{f(-1)=2}\end{array}\right.$,解得b=c=0.
(2)假設(shè)曲線y=f(x)上存在兩點(diǎn)P,Q,
使得△POQ是以O(shè)為直角頂點(diǎn)的直角三角形,
則P,Q只能在y軸的兩側(cè),不妨設(shè)P(t,f(t))(t>0),
則q(-t,t3+t2),且t≠1.
因?yàn)椤鱌OQ是以O(shè)為直角頂點(diǎn)的直角三角形,所以$\overrightarrow{OP}$•$\overrightarrow{OQ}$=0,
即-t2+f(t)•(t3+t2)=0,(1)
是否存在點(diǎn)P,Q等價(jià)于方程(1)是否有解,
若0<t<1,則f(t)=-t3+t2,代入方程(1)得:t4-t2+1=0,此方程無(wú)實(shí)數(shù)解.
若t>1,則f(t)=alnt,代入方程(1)得到$\frac{1}{a}$=(t+1)lnt,
設(shè)h(x)=(x+1)lnx(x≥1),則h′(x)=lnx+$\frac{1}{x}$>0在[1,+∞)上恒成立,
所以h(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,從而h(x)≥h(1)=0,
所以當(dāng)a>0時(shí),方程$\frac{1}{a}$=(t+1)lnt有解,即方程(1)有解,
所以對(duì)任意給定的正實(shí)數(shù)a,曲線y=f(x)上存在兩點(diǎn)P,Q,
使得△POQ是以O(shè)為直角頂點(diǎn)的直角三角形,且此三角形斜邊中點(diǎn)在y軸上.
點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)用:求切線的斜率和單調(diào)區(qū)間,考查存在性問(wèn)題的解法,以及構(gòu)造法的運(yùn)用,分類討論的思想方法,化簡(jiǎn)整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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