已知函數(shù)f(x)滿足f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+
1
2
x2

(1)求f′(1),f(0)以及f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)令h(x)=f(x)-x3-
1
2
ax2
-ex,若對h(x)在x∈(1,3)單調(diào)遞增,求a的取值范圍.
分析:(1)對函數(shù)進(jìn)行求導(dǎo),再使導(dǎo)函數(shù)的自變量為1,即得f′(1),f(0)然后令導(dǎo)函數(shù)大于0求出x的范圍,即可得到答案.
(2)先求函數(shù)h(x)的導(dǎo)函數(shù),又由函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,3)上是單調(diào)遞增,則函數(shù)的導(dǎo)函數(shù)≥0恒成立,列出不等式,求出解集即可到得到a的取值范圍.
解答:解:由于f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+
1
2
x2
,則f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x,
令x=1得,f(0)=1,則f(x)=f′(1)ex-1-x+
1
2
x2
,
∴f(0)=f′(1)e-1 則f′(1)=e,
得到f(x)=ex-x+
1
2
x2
,則g(x)=f′(x)=ex-1+x,
g′(x)=ex+1>0,所以y=g(x)在x∈R上單調(diào)遞增,
則f′(x)>0=f′(0)?x>0,f′(x)<0=f′(0)?x<0,
所以f(x)=ex-x+
1
2
x2
的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0).
(2)由(1)知,h(x)=f(x)-x3-
1
2
ax2
-ex=-x3+
1
2
(1-a)x2
-x,
∴h’(x)=-3x2+(1-a)x-1≥0對x∈(1,3)恒成立,
(1-a)x≥3x2+1,∵x∈(1,3),∴1-a≥
3x2+1
x
=3x+
1
x

令φ(x)=3x+
1
x
φ(x)=3-
1
x2
>0
,
∴1-a≥
28
3

a≤-
25
3
點評:本題主要考查導(dǎo)函數(shù)的正負(fù)與原函數(shù)的單調(diào)性之間的關(guān)系,即當(dāng)導(dǎo)函數(shù)大于0時原函數(shù)單調(diào)遞增,當(dāng)導(dǎo)函數(shù)小于0時原函數(shù)單調(diào)遞減.掌握不等式恒成立時所取的條件.
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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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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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