設(shè)函數(shù)f(x)=
1
3
ax3+bx2+cx(a<b<c)
,其圖象在點A(1,f(1)),B(m,f(m))處的切線的斜率分別為0,-a.
(1)求證:0≤
b
a
<1
;
(2)若函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間為[s,t],求|s-t|的取值范圍.
分析:(1)求導(dǎo)函數(shù)f′(x)=ax2+2bx+c,依題意有f′(1)=a+2b+c=0,f'(m)=am2+2bm+c=-a,結(jié)合a<b<c,即可得-
1
3
b
a
<1
,將c=-a-2b代入f′(m)=am2+2bm+c=-a得am2+2bm-2b=0,即方程ax2+2bx-2b=0有實根,故其判別式△=4b2+8ab≥0,從而可得
b
a
≤-2
b
a
≥ 0
,故問題得證;
(2)由于f'(x)=ax2+2bx+c的判別式△′=4b2-4ac>0,所以方程a2+2bx+c=0有兩個不相等的實數(shù)根,設(shè)為x1,x2,
由于f′(1)=a+2b+c=0知1是(*)的一個根,記x1=1,利用根與系數(shù)的關(guān)系,可知函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[x2,1],從而[x2,1]=[s,t],進而可得|s-t|=|1-x2|=2+
2b
a
,利用0≤
b
a
<1
,可求|s-t|的范圍.
解答:(1)證明:因為f′(x)=ax2+2bx+c…(1分)
于是依題意有f′(1)=a+2b+c=0,①…(1分)
f′(m)=am2+2bm+c=-a,②…(1分)
又由a<b<c,可得4a<a+2b+c<4c,即4a<0<4c,所以a<0,c>0,
由①得c=-a-2b,
∵a<b<c,a<0
-
1
3
b
a
<1
③…(2分)
將c=-a-2b代入②得am2+2bm-2b=0,即方程ax2+2bx-2b=0有實根,故其判別式△=4b2+8ab≥0,
由此可得(
b
a
)2+2(
b
a
)≥0

解得
b
a
≤-2
b
a
≥ 0
④…(2分)
由③、④即可得0≤
b
a
<1
;  …(1分)
(2)解:由于f′(x)=ax2+2bx+c的判別式△′=4b2-4ac>0,…(1分)
所以方程a2+2bx+c=0(*)有兩個不相等的實數(shù)根,設(shè)為x1,x2,
又由f′(1)=a+2b+c=0知1是(*)的一個根,記x1=1,…(1分)
則由根與系數(shù)的關(guān)系得1+x2=-
2b
a
,即x2=-1-
2b
a
<0<x1
,
當(dāng)x<x2或x>1時,f'(x)>0;當(dāng)x2<x<1時,f'(x)>0,…(1分)
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[x2,1]
由題設(shè)[x2,1]=[s,t],…(1分)
因此|s-t|=|1-x2|=2+
2b
a
,
由(1)知0≤
b
a
<1
,所以|s-t|∈[2,4).…(1分)
點評:本題考查的重點是導(dǎo)數(shù)知識的運用,考查不等式的證明,考查函數(shù)的單調(diào)性,同時考查了根與系數(shù)關(guān)系的運用,綜合性強.
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(2012•河南模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=lnx-ax+
1-a
x
-1

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(Ⅱ)當(dāng)0<a<
1
2
時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅲ)當(dāng)a=
1
3
時,設(shè)函數(shù)g(x)=x2-2bx-
5
12
,若對于?x1∈(0,e],?x2∈[0,1]使f(x1)≥g(x2)成立,求實數(shù)b的取值范圍.(e是自然對數(shù)的底,e<
3
+1

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1
3
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的零點.若0<a<x0,則f(a)的值滿足(  )

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設(shè)函數(shù)f(x)=
(
1
3
)
x
-8(x≤0)
x
     (x>0)
,若f(a)>1,則實數(shù)a的取值范圍為
a>1或a<-2
a>1或a<-2

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設(shè)函數(shù)f(x)=
1
3
(a-1)x3-
1
2
ax2+x
(a∈R)[
(Ⅰ)若y=f(x)在點(1,f(1))處的切線與y軸和直線x-2y=0圍成的三角形面積等于
1
4
,求a的值;
(II)當(dāng)a<2時,討論f(x)的單調(diào)性.

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設(shè)函數(shù)f(x)=
(
1
3
)
x
-8(x<0)
x
(x≥0)
,若f(a)>1,則實數(shù)a的取值范圍是(  )

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