解:(1)因為f'(x)=(e
-x)'=-e
-x,f'(0)=-1,切線的斜率為-e
-t,切點(t,e
-t)
故切線的方程為y-e
-t=-e
-t(x-t),即e
-tx+y-e
-t(t+1)=0,…(1分)
令y=0得x=t+1,又令x=0得y=e
-t(t+1)
所以
從而
.
∵當t∈(0,1)時,S'(t)>0,當t∈(1,+∞)時,S'(t)<0,
所以S(t)的最大值為
(2)由①知:f(x)=e
-x,∴g(x)=λx+sinx,
∴g'(x)=λ+cosx,
∵函數(shù)g(x)=-λlnf(x)+sinx是區(qū)間[-1,1]上的減函數(shù)
∴g'(x)=λ+cosx≤0在[-1,1]上恒成立,
∴λ≤-1,g(x)
max=-λ-sin1,
∵g(x)<t
2+λt+1在x∈[-1,1]時恒成立,
∴-λ-sin1<t
2+λt+1在λ∈(-∞,-1]上恒成立,
∴(t+1)λ+t
2+sin1+1>0在λ∈(-∞,-1]上恒成立.
令h(λ)=(t+1)λ+t
2+sin1+1(λ≤-1),
則
,∴
,
而t<-1時,t
2-t+sin1>0恒成立,
經(jīng)檢驗t=-1也對,∴t≤-1
(3)函數(shù)h(x)=x-ln(x+m),x∈(-m,+∞)連續(xù),且
令h′(x)=0,可得x=1-m
當x∈(-m,1-m)時,h'(x)<0,h(x)為減函數(shù),h(x)>h(1-m)
當x∈(1-m,+∞)時,h'(x)>0,h(x)為增函數(shù),h(x)>h(1-m)
根據(jù)函數(shù)極值判別方法,h(1-m)=1-m為極小值,而且對x∈(-m,+∞)都有h(x)≥h(1-m)=1-m
故當整數(shù)m≤1時,h(x)≥1-m≥0
所以當整數(shù)m>1時,h(x)存在最小值h(1-m)=1-m<0,函數(shù)h(x)=x-ln(x+m)在[e
-m-m,e
2m-m]上為連續(xù)減函數(shù).
因為h(e
-m-m)=e
-m-m-ln(e
-m-m+m)=e
-m>0,當整數(shù)m>1時,h(e
-m-m)與h(1-m)異號
所以存在唯一的x
1∈(e
-m-m,1-m),使h(x
1)=0
而當整數(shù)m>1時,h(e
2m-m)=e
2m-3m>(1+1)
2m-3m>1+2m+
-3m>0與h(1-m)異號
所以存在唯一的x
2∈(1-m,e
2m-m),使h(x
2)=0
故當m>1時,方程h(x)=0在[e
-m-m,e
2m-m]內(nèi)有兩個實根 …(15分)
分析:(1)求切線的斜率,確定切線的方程,進而可表示三角形面積S(t),利用導數(shù)的方法,可求S(t)的最大值;
(2)由于g(x)<t
2+λt+1在x∈[-1,1]上恒成立,轉化為[g(x)]
max=g(-1)=-λ-sinl,解出即可;
(3)求導數(shù),確定函數(shù)的單調性,從而可得函數(shù)的極小值,而且對x∈(-m,+∞)都有h(x)≥h(1-m)=1-m,當整數(shù)m≤1時,h(x)≥1-m≥0;當整數(shù)m>1時,h(x)存在最小值h(1-m)=1-m<0,再分別確定端點的函數(shù)值為正,即可求得函數(shù)零點的個數(shù).
點評:本題考查導數(shù)知識的運用,考查導數(shù)的幾何意義,考查恒成立問題,考查函數(shù)的零點,考查學生的計算能力,綜合性強.