已知函數(shù)f(x)=-x3+x2,g(x)=alnx(a≠0,a∈R).
(I)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(II)若對任意x∈[1,e],使得g(x)≥-x2+(a+2)x恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(III)設F(x)=,曲線y=F(x)上是否總存在兩點P,Q,使得△POQ是以O(O為坐標原點)為鈍角柄點的鈍角三角形,且最長邊的中點在y軸上?請說明理由.
【答案】分析:(Ⅰ)求導函數(shù),由導函數(shù)的正負,即可確定f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)利用分離參數(shù)法,將對任意x∈[1,e],使得g(x)≥-x2+(a+2)x恒成立,轉(zhuǎn)化為對x∈[1,e]恒成立,即.(x∈[1,e]);
(Ⅲ)由條件,,假設曲線y=F(x)上總存在兩點P,Q滿足:△POQ是以O為鈍角頂點的鈍角三角形,且最長邊的中點在y軸上,則P,Q只能在y軸兩側(cè),則問題轉(zhuǎn)化為,從而可得不等式,分類討論,即可求解.
解答:解:(Ⅰ)∵f(x)=-x3+x2,∴f′(x)=-3x2+2x=x(-3x+2)
∴當x∈(-∞,0)、時,f'(x)<0,f(x)在區(qū)間(-∞,0)、上單調(diào)遞減.
時,f'(x)>0,f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增.…(3分)
(Ⅱ)由g(x)≥-x2+(a+2)x,得(x-lnx)a≤x2-2x.
∵x∈[1,e],∴l(xiāng)nx≤1≤x,且等號不能同時取得,∴l(xiāng)nx<x,即x-lnx>0,
∵對任意x∈[1,e],使得g(x)≥-x2+(a+2)x恒成立,
對x∈[1,e]恒成立,即.(x∈[1,e])
,求導得,,…(5分)
∵x∈[1,e],∴l(xiāng)nx≤1,∴t'(x)>0
∴t(x)在[1,e]上為增函數(shù),∴tmin(x)=t(1)=-1,∴a≤-1.            …(7分)
(Ⅲ)由條件,,假設曲線y=F(x)上總存在兩點P,Q滿足:△POQ是以O為鈍角頂點的鈍角三角形,且最長邊的中點在y軸上,則P,Q只能在y軸兩側(cè).
不妨設P(t,F(xiàn)(t))(t>0),則Q(-t,t3+t2).
,∴-t2+F(t)(t3+t2)<0…(※),
是否存在P,Q兩點滿足條件就等價于不等式(※)在t>0時是否有解.…(9分)
若0<t<1時,∴-t2+(-t3+t2)(t3+t2)<0,化簡得t4-t2+1>0,對?t∈(0,1)此不等式恒成立,故總存在符合要求的兩點P、Q;                    …(11分)
若t≥1時,(※)不等式化為-t2+alnt•(t3+t2)<0,
①若a<0,此不等式顯然對t≥1恒成立,故總存在符合要求的兩點P、Q;
②若a>0時,有…(▲),
設h(t)=(t+1)lnt(t≥1),則,顯然,當t≥1時,h′(t)>0,即h(t)在[1,+∞)上為增函數(shù),∴h(t)的值域為[h(1),+∞),即[0,+∞),∴當a>0時,不等式(▲)總有解.
故對?t∈[1,+∞)總存在符合要求的兩點P、Q.…(13分)
綜上所述,曲線y=F(x)上總存在兩點p,Q,使得△POQ是以O為鈍角頂點的鈍角三角形,且最長邊的中點在y軸上.…(14分)
點評:本題考查導數(shù)知識的綜合應用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查函數(shù)的最值,考查分離參數(shù)法的運用,考查學生分析解決問題的能力,屬于中檔題.
練習冊系列答案
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π
4
)
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π
6
對稱,求φ的值.

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1
x

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m
2
]
,若g(x)在區(qū)間(1,3)上總不單調(diào),求實數(shù)m的范圍.

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1
f(n)
}
的前n項和為Sn,則S2010的值為( 。
A、
2011
2012
B、
2010
2011
C、
2009
2010
D、
2008
2009

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