已知函數(shù)f(x)=-x3+ax2+b(a,b∈R)
(1)若函數(shù)f(x)在(0,2)上是增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)設(shè)x1,x2,x3為方程f(x)=0的三個(gè)根,且x1∈(-1,0),x2∈(0,1),x3(-∞,-1)∪(1,+∞),求證:|a|>1.
分析:(1)先求函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)=-3x2+2ax,f′(x)=0的兩個(gè)根分別為x=0或x=
2
3
a
,為了求函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間,需討論a與0的關(guān)系,結(jié)合已知函數(shù)f(x)在(0,2)上是增函數(shù),區(qū)間(0,2)應(yīng)為函數(shù)單調(diào)增區(qū)間的子區(qū)間,從而求得a的范圍,也可根據(jù)導(dǎo)函數(shù)的圖象開口向下,過(0,0)的特點(diǎn),只需導(dǎo)函數(shù)在(0,2)上恒大于或等于零,即
f′(0)≥0
f′(2)≥0
解得a的范圍.
(2)由于一元三次方程最多三個(gè)根,且x1∈(-1,0),x2∈(0,1),x3(-∞,-1)∪(1,+∞),由根的存在性定理,f(-1)×f(0)<0,且f(0)×f(1)<0,得關(guān)于a和b的不等式,分別討論b>0,b=0,b<0,證明滿足題意的a的絕對值恒大于1
解答:解:(1)解:由題意,得f′(x)=-3x2+2ax 
令f′(x)=0,解得x=0或x=
2
3
a

當(dāng)a<0時(shí),由f′(x)>0,解得
2
3
a<x<0,
∴f(x)在(
2
3
a
,0)上是增函數(shù),與題意不符,舍去      
當(dāng)a=0時(shí),由f′(x)=-3x2≤0,
∴f(x)在(-∞,+∞)上是減函數(shù)與題意不符,舍去   
當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)>0,解得0<x<
2
3
a

∴f(x)在(0,
2
3
a
)上是增函數(shù),
又∵f(x)在(0,2)上是增函數(shù),
所以
2
3
a
≥2,解得a≥3   
綜上,a的取值范圍為[3,+∞)         
另解:要使f(x)在(0,2)上是增函數(shù),只需f′(x)在(0,2)上恒大于或等于零
∵f′(x)=)=-3x2+2ax 的圖象是開口向下的拋物線,且過定點(diǎn)(0,0)
∴只需
f′(0)≥0
f′(2)≥0
,即
0≥0
-3×4+4a≥0

a≥3,即a的取值范圍為[3,+∞)      
(2)解:因?yàn)榉匠蘤(x)=-x3+ax2+b=0最多只有3個(gè)根,
由題意得在區(qū)間(-1,0)內(nèi)僅有一根,
∴f(-1)f(0)=b(1+a+b)<0,①
由題意得在區(qū)間(0,1)內(nèi)僅有一根,
∴f(0)•f(1)=b(-1+a+b)<0      ②
當(dāng)b=0時(shí),∵f(0)=0,
∴f(x)=0有一根0,這與題意不符,
∴b≠0
當(dāng)b>0時(shí),由①得1+a+b<0,即a<-b-1,
由②得-1+a+b<0,即a<-b+1,
∵-b-1<-b+1,∴a<-b-1<-1,
即a<-1    
當(dāng)b<0時(shí),由①得1+a+b>0,即a>-b-1,
由②得-1+a+b>0,即a>-b+1,
∵-b-1<-b+1,∴a>-b+1>1,
即a>1  
綜上,|a|>1
點(diǎn)評:本題考查了導(dǎo)數(shù)在函數(shù)單調(diào)性中的應(yīng)用,已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)范圍的解決方法,函數(shù)的零點(diǎn)存在性定理與方程根的分布的關(guān)系,分類討論的思想方法
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(1)求函數(shù)f(x)的最小正周期;
(2)若函數(shù)y=f(2x+
π
4
)
的圖象關(guān)于直線x=
π
6
對稱,求φ的值.

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已知函數(shù)f(x)=aInx-ax,(a∈R)
(1)求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;(文科可參考公式:(Inx)=
1
x

(2)若f′(2)=1,記函數(shù)g(x)=x3+x2[f(x)+
m
2
]
,若g(x)在區(qū)間(1,3)上總不單調(diào),求實(shí)數(shù)m的范圍.

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1
f(n)
}
的前n項(xiàng)和為Sn,則S2010的值為( 。
A、
2011
2012
B、
2010
2011
C、
2009
2010
D、
2008
2009

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