7.已知函數(shù)f(x)=$\frac{4}{3}$x3-2x2+ax+b的圖象在點(diǎn)P(0,f(0))處的切線方程為y=2x+1.
(I)求實(shí)數(shù)a、b的值;
(Ⅱ)設(shè)g(x)=f(x)+$\frac{m}{2x-1}$是[1,+∞)上的增函數(shù),
(i)求實(shí)數(shù)m的最大值;
(ii)當(dāng)m取最大值時(shí),是否存在點(diǎn)Q,使得過點(diǎn)Q的直線能與曲線y=g(x)圍成兩個(gè)封閉圖形,則這兩個(gè)封閉圖形的面積總相等?若存在,求出點(diǎn)Q的坐標(biāo),若不存在,說明理由.

分析 (Ⅰ)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),得到關(guān)于a,b的不等式組,解出即可;
(Ⅱ)(i)求出g(x)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)g(x)的單調(diào)性,得到(2x-1)2+1-$\frac{2m}{{(2x-1)}^{2}}$≥0在[1,+∞)上恒成立,設(shè)(2x-1)2=t,則t∈[1,+∞),問題轉(zhuǎn)化為2m≤t2+t在[1,+∞)上恒成立,求出m的范圍即可;
(ii)法一:求出Q點(diǎn)的坐標(biāo),證明即可;法二:平移函數(shù)圖象結(jié)合函數(shù)的奇偶性判斷即可.

解答 解:(Ⅰ)由f′(x)=4x2-4x+a及題設(shè)得$\left\{\begin{array}{l}{f′(0)=2}\\{f(0)=1}\end{array}\right.$
解得:$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{b=1}\end{array}\right.$;
(Ⅱ)(。┯蒰(x)=$\frac{4}{3}$x3-2x2+2x+1+$\frac{m}{2x-1}$,
得g′(x)=4x2-4x+2-$\frac{2m}{{(2x-1)}^{2}}$,
∵g(x)是[1,+∞)上的增函數(shù),
∴g′(x)≥0在[1,+∞)上恒成立,
即(2x-1)2+1-$\frac{2m}{{(2x-1)}^{2}}$≥0在[1,+∞)上恒成立,
設(shè)(2x-1)2=t,則t∈[1,+∞),
即不等式t+1-$\frac{2m}{t}$≥0在t∈[1,+∞)上恒成立,
所以2m≤t2+t在[1,+∞)上恒成立,
令y=t2+t,t∈[1,+∞),可得ymin=2,故m的最大值為1;
(ⅱ)方法一:由(。┑胓(x)=$\frac{4}{3}$x3-2x2+2x+1+$\frac{1}{2x-1}$,
其圖象關(guān)于點(diǎn)Q($\frac{1}{2}$,$\frac{5}{3}$)成中心對稱.
證明如下:
∵g(x)=$\frac{4}{3}$x3-2x2+2x+1+$\frac{1}{2x-1}$,
∴g(1-x)=-$\frac{4}{3}$x3+2x2-2x+$\frac{7}{3}$-$\frac{1}{2x-1}$,
因此,g(x)+g(1-x)=$\frac{10}{3}$,
上式表明,若點(diǎn)A(x,y)為函數(shù)g(x)在圖象上的任意一點(diǎn),則點(diǎn)B(1-x,$\frac{10}{3}$-y)也一定在函數(shù)g(x)的圖象上,
而線段AB中點(diǎn)恒為點(diǎn)Q($\frac{1}{2}$,$\frac{5}{3}$),由此即知函數(shù)g(x)的圖象關(guān)于點(diǎn)Q成中心對稱,
這也就表明,存在點(diǎn)Q($\frac{1}{2}$,$\frac{5}{3}$),使得過點(diǎn)Q的直線若能與函數(shù)g(x)的圖象圍成兩個(gè)封閉圖形,
則這兩個(gè)封閉圖形的面積總相等.
方法二:由(ⅰ)得g(x)=$\frac{4}{3}$x3-2x2+2x+1+$\frac{1}{2x-1}$,
將函數(shù)g(x)的圖象向左平移$\frac{1}{2}$個(gè)長度單位,再向下平移$\frac{5}{3}$個(gè)長度單位,
所得圖象相應(yīng)的函數(shù)解析式為h(x)=$\frac{4}{3}$x3+x+$\frac{1}{2x}$,x∈(-∞,0)∪(0,+∞),
由于h(-x)=-h(x),所以h(x)為奇函數(shù),故h(x)的圖象關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)成中心對稱,
由此即得,函數(shù)g(x)的圖象關(guān)于點(diǎn)Q($\frac{1}{2}$,$\frac{5}{3}$)成中心對稱,
這也表明,存在點(diǎn)Q($\frac{1}{2}$,$\frac{5}{3}$),是得過點(diǎn)Q的直線若能與函數(shù)g(x)的圖象圍成兩個(gè)封閉圖形,
則這兩個(gè)封閉圖形的面積總相等.

點(diǎn)評 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)的對稱性問題,是一道綜合題.

練習(xí)冊系列答案
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17.已知函數(shù)f(x)=$\frac{1}{3}$x3+$\frac{1}{2}$(2a+1)x2-2(a+1)x.
(1)若f(x)在x=1處取得極大值,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
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18.以下不等式結(jié)果計(jì)算正確的是( 。
A.3-0.4<3-0.5B.1.022>1.025C.0.3m<0.3n(m<n)D.am>an(0<a<1,m<n)

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15.函數(shù)y=2sin($\frac{x}{2}$+$\frac{π}{5}$)的周期是4π,振幅是2.

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12.如圖所示為一個(gè)幾何體的三視圖,則該幾何體的體積為( 。
A.24π-16B.24π+16C.24π-18D.24π+48

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19.已知圓C的方程為x2+y2=4.
(1)求過點(diǎn)P(1,2)且與圓C相切的直線l的方程;
(2)直線l過點(diǎn)P(1,2),且與圓C交于A、B兩點(diǎn),若|AB|=2$\sqrt{3}$,求直線l的方程;
(3)圓C上有一動(dòng)點(diǎn)M(x0,y0),$\overrightarrow{ON}$=(0,y0),若向量$\overrightarrow{OQ}$=$\overrightarrow{OM}$+$\overrightarrow{ON}$,求動(dòng)點(diǎn)Q的軌跡方程,并說明此軌跡是什么曲線.

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16.已知i是虛數(shù)單位,復(fù)數(shù)z滿足$\frac{1}{1+i}$-$\frac{1}{1-i}$=$\frac{1+z}{1-z}$,則|z|=( 。
A.1B.$\sqrt{2}$C.$\sqrt{3}$D.2

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17.閱讀下列有關(guān)光線的入射與反射的兩個(gè)事實(shí)現(xiàn)象,現(xiàn)象(1):光線經(jīng)平面鏡反射滿足入射角i與反射角r相等(如圖19-1);現(xiàn)象(2):光線從橢圓的一個(gè)焦點(diǎn)出發(fā)經(jīng)橢圓反射后通過另一個(gè)焦點(diǎn)(如圖19-2).試結(jié)合上述事實(shí)現(xiàn)象完成下列問題:
(1)有一橢圓型臺球桌2a,長軸長為短軸長為2b.將一放置于焦點(diǎn)處的桌球擊出,經(jīng)過球桌邊緣的反射(假設(shè)球的反射完全符合現(xiàn)象(2))后第一次返回到該焦點(diǎn)時(shí)所經(jīng)過的路程記為S,求S的值(用a,b表示);
(2)結(jié)論:橢圓$\frac{x^2}{a^2}$+$\frac{y^2}{b^2}$=1上任一點(diǎn)P(x0,y0)處的切線l的方程為$\frac{{{x_0}x}}{a^2}$+$\frac{{{y_0}y}}{b^2}$=1.記橢圓C的方程為C:$\frac{x^2}{4}$+y2=1.
①過橢圓C的右準(zhǔn)線上任一點(diǎn)M向橢圓C引切線,切點(diǎn)分別為A,B,求證:直線lAB恒過一定點(diǎn);
②設(shè)點(diǎn)P(x0,y0)為橢圓C上位于第一象限內(nèi)的動(dòng)點(diǎn),F(xiàn)1,F(xiàn)2為橢圓C的左右焦點(diǎn),點(diǎn)I為△PF1F2的內(nèi)心,直線PI與x軸相交于點(diǎn)N,求點(diǎn)N橫坐標(biāo)的取值范圍.

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