5.已知函數(shù)f(x)=e1-x(-a+cosx),a∈R.
(Ⅰ)若函數(shù)f(x)存在單調(diào)減區(qū)間,求實數(shù)a的取值范圍;
(Ⅱ)若a=0,證明:$?x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,總有f(-x-1)+2f′(x)•cos(x+1)>0.

分析 (Ⅰ)對f(x)求導(dǎo),整理得f(x)=e1-x(a-(sinx+cosx)),函數(shù)存在單調(diào)遞減區(qū)間,f'(x)<0,有解,即可得到a-(sinx+cosx)<0有解,利用輔助角公式及正弦函數(shù)性質(zhì)求得a的取值范圍;
(Ⅱ)若a=0,將f(-x-1)+2f′(x)•cos(x+1)整理得cos(x+1)[ex+2-2e1-x(sinx+cosx)],$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,cos(x+1)>0,只要證明${e^{2x+1}}>2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,對于任意$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$上恒成立,先構(gòu)造輔助函數(shù)$g(x)=2x+2-2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,求導(dǎo),根據(jù)函數(shù)單調(diào)性求得函數(shù)的最小值;再構(gòu)造輔助函數(shù)h(x)=e2x+1-(2x+2),$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,求導(dǎo),利用函數(shù)單調(diào)性判斷函數(shù)的最小值;并且g(x)和h(x)取最小值時,不能同時取等號,即可證明,${e^{2x+1}}>2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,在$?x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$上恒成立,不等式成立.

解答 解:(I)由已知,得f'(x)=-e1-x(-a+cosx)-e1-xsinx=e1-x(a-(sinx+cosx))(2分)
因為函數(shù)f(x)存在單調(diào)減區(qū)間,所以方程f'(x)<0有解.
而e1-x>0恒成立,即a-(sinx+cosx)<0有解,所以a<(sinx+cosx)max
又$sinx+cosx=\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})∈[{-\sqrt{2},\sqrt{2}}]$,所以,$a<\sqrt{2}$.(5分)
(II)因為a=0,所以f(x)=e1-x•cosx,
所以f(-x-1)=ex+2•cos(-x-1)=ex+2•cos(x+1).
因為2f'(x)•cos(x+1)=-2e1-x(sinx+cosx)•cos(x+1),
所以f(-x-1)+2f'(x)•cos(x+1)=cos(x+1)[ex+2-2e1-x(sinx+cosx)],
又對于任意$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,cos(x+1)>0.(6分)
要證原不等式成立,只要證ex+2-2e1-x(sinx+cosx)>0,
只要證${e^{2x+1}}>2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,對于任意$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$上恒成立.(8分)
設(shè)函數(shù)$g(x)=2x+2-2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,
則$g'(x)=2-2\sqrt{2}cos(x+\frac{π}{4})$=$2\sqrt{2}(\frac{{\sqrt{2}}}{2}-cos(x+\frac{π}{4}))$,
當(dāng)x∈[-1,0]時,g'(x)≤0,即g(x)在[-1,0]上是減函數(shù),
當(dāng)$x∈({0,\frac{1}{2}}]$時,g'(x)>0,即g(x)在$({0,\frac{1}{2}}]$上是增函數(shù),
所以,在$[{-1,\frac{1}{2}}]$上,g(x)min=g(0)=0,所以g(x)≥0.
所以,$2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})≤2x+2$,(當(dāng)且僅當(dāng)x=0時上式取等號)①(10分)
設(shè)函數(shù)h(x)=e2x+1-(2x+2),$x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,則h'(x)=2e2x+1-2=2(e2x+1-1),
當(dāng)$x∈[{-1,-\frac{1}{2}}]$時,h'(x)≤0,即h(x)在$[{-1,-\frac{1}{2}}]$上是減函數(shù),
當(dāng)$x∈({-\frac{1}{2},\frac{1}{2}}]$時,h'(x)>0,即h(x)在$({-\frac{1}{2},\frac{1}{2}}]$上是增函數(shù),
所以在$[{-1,\frac{1}{2}}]$上,$h{(x)_{min}}=h(-\frac{1}{2})=0$,所以h(x)≥0,
即e2x+1≥2x+2,(當(dāng)且僅當(dāng)$x=-\frac{1}{2}$時上式取等號)②.
綜上所述,${e^{2x+1}}≥2x+2≥2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,
因為①②不可能同時取等號
所以${e^{2x+1}}>2\sqrt{2}sin(x+\frac{π}{4})$,在$?x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$上恒成立,
所以$?x∈[{-1,\frac{1}{2}}]$,總有f(-x-1)+2f'(x)•cos(x+1)>0成立.(12分)

點評 本題考查利用導(dǎo)函數(shù)求函數(shù)的單調(diào)性及函數(shù)的最值,采用分析法及構(gòu)造輔助函數(shù)證明不等式成立,過程繁瑣,屬于難題.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

15.已知橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左頂點和上頂點分別為A、B,左、右焦點分別是F1,F(xiàn)2,在線段AB上有且只有一個點P滿足PF1⊥PF2,則橢圓的離心率為( 。
A.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$B.$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$C.$\frac{{\sqrt{5}}}{3}$D.$\frac{{\sqrt{5}-1}}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

16.已知函數(shù)f(x)=xex-aex-1,且f′(1)=e.
(1)求a的值及f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若關(guān)于x的方程f(x)=kx2-2(k>2)存在兩個不相等的正實數(shù)根x1,x2,證明:|x1-x2|>ln$\frac{4}{e}$.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

13.已知正方形ABCD的邊長為2,點E是AB邊上的中點,則$\overrightarrow{DE}•\overrightarrow{DC}$的值為(  )
A.1B.2C.4D.6

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

20.已知向量$\overrightarrow a,\overrightarrow b,\overrightarrow c$,滿足$|\overrightarrow a|=4,|\overrightarrow b|=2$,$\overrightarrow a•\overrightarrow b=0$,$(\overrightarrow c-\overrightarrow a)•(\overrightarrow c-\overrightarrow b)=0$.
(1)求$|\overrightarrow a-2\overrightarrow b|$的值;
(2)求$|\overrightarrow c|$的最大值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

10.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù),f′(x)為其導(dǎo)函數(shù),若對于任意實數(shù),都有f(x)>f′(x),其中e為自然對數(shù)的底數(shù),則( 。
A.ef(2015)>f(2016)B.ef(2015)<f(2016)
C.ef(2015)=f(2016)D.ef(2015)與f(2016)大小關(guān)系不確定

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

17.已知拋物線C:y2=4x,經(jīng)過點(4,0)的直線l交拋物線C于A,B兩點,M(-4,0),O為坐標原點.
(Ⅰ)證明:kAM+kBM=0;
(Ⅱ)若直線l的斜率為k(k<0),求$\frac{k}{{k}_{AM}•{k}_{BM}}$的最小值.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

14.已知點A(3,0),過拋物線y2=4x上一點P的直線與直線x=-1垂直相交于點B,若|PB|=|PA|,則點P的橫坐標為( 。
A.1B.$\frac{3}{2}$C.2D.$\frac{5}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

15.已知空間幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的表面積是8π;幾何體的體積是$\frac{10}{3}π$.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案