精英家教網(wǎng) > 高中數(shù)學 > 題目詳情

已知函數(shù)f（x）=ae^x+x²-ax，a為實常數(shù)．
（1）求f（x）的單調(diào)區(qū)間；
（2）求不等式f（x）＞f（-x）的解集；
（2）設斜率為k的直線與f（x）的圖象交于A、B兩點，其橫坐標分別為x₁，x₂，若f′（x₀）=k，求證：x₀＞ $數(shù)學公式$ ．

解：（1）f′（x）=ae^x+2x-a．設g（x）=ae^x+2x-a，
則g′（x）=ae^x+2＞0恒成立，故g（x）在R上是增函數(shù)，
即f′（x）是增函數(shù)，
又f′（0）=a-a=0，
∴當x＜0；由f′（x）＜0，當x＞0；由f′（x）＞0，
∴f（x）的單調(diào)增區(qū)間（0，+∞），單調(diào)減區(qū)間（-∞，0）；
（2）設F（x）=f（x）-f（-x）=a（e^x-e^-x-2x），則F′（x）=a（e^x+e^-x-2），
∵a＞0，e^x+e^-x≥2，∴F′（x）≥0，當且僅當x=0時取等號，
所以F（x）在R是增函數(shù)，且F（0）=0，
∴F（x）＞0?x∈（0，+∞），
∴不等式f（x）＞f（-x）的解集（0，+∞）；
（3）由題意知，f′（x₀）=k= $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ +（x₂+x₁）-a，
f′（ $\text{[math]}$ ）=ae $\text{[math]}$ +（x₂+x₁）-a，
∴f′（x₀）-f′（ $\text{[math]}$ ）= $\text{[math]}$ -ae $\text{[math]}$ ，
設t= $\text{[math]}$ ，則 $\text{[math]}$ ÷（ae $\text{[math]}$ ）= $\text{[math]}$ ，
當t＞0時，由（2）知，e^t-e^-t-2t＞0，∴ $\text{[math]}$ ＞1，
當t＜0時，由（2）知，e^t-e^-t-2t＜0，∴ $\text{[math]}$ ＞1，
即 $\text{[math]}$ ＞ae $\text{[math]}$ ，
∴f′（x₀）-f′（ $\text{[math]}$ ）＞0，
又由（1）知，f′（x）是增函數(shù)，
∴x₀＞ $\text{[math]}$ ．
分析：（1）先求函數(shù)的導函數(shù)f′（x），并將其因式分解，便于解不等式，再由f′（x）＞0，得函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間，由f′（x）＜0，得函數(shù)的單調(diào)減區(qū)間；
（2）先設F（x）=f（x）-f（-x）=a（e^x-e^-x-2x），將解不等式的問題轉(zhuǎn)化為研究函數(shù)的最值問題．利用導數(shù)工具得出F（x）在R是增函數(shù)，從而求出不等式f（x）＞f（-x）的解集；
（3）根據(jù)直線的斜率公式得f′（x₀）=k，再計算出f′（ $\text{[math]}$ ），作差f′（x₀）-f′（ $\text{[math]}$ ）= $\text{[math]}$ -ae $\text{[math]}$ ，設t= $\text{[math]}$ ，再作商 $\text{[math]}$ ÷（ae $\text{[math]}$ ）= $\text{[math]}$ ，最后利用（1）（2）中的結(jié)論即可證出結(jié)論．
點評：本題考查了利用導數(shù)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間的方法，已知函數(shù)的單調(diào)區(qū)間求參數(shù)范圍的方法，體現(xiàn)了導數(shù)在函數(shù)單調(diào)性中的重要應用；不等式恒成立問題的解法，轉(zhuǎn)化化歸的思想方法

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