分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),得到關(guān)于k,t的方程,解出即可;
(2)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為$2x_0^2-(3k+7){x_0}+9k-1≥0$在x0∈(1,2]上有解,設(shè)$g({x_0})=2x_0^2-(3k+7){x_0}+9k-1$,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出t的范圍即可;
(3)由題意2x3-3(k+1)x2+6kx-2=0有三個(gè)不相等的實(shí)根且x≠0,$x≠\frac{3}{2}k$,設(shè)m(x)=2x3-3(k+1)x2+6kx-2,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出k的范圍即可.
解答 解:(1)f'(x)=6x2-6(k+1)x+6k=6(x-1)(x-k),
由題意:f(2)=0,f'(2)=0,
即2-k=0,16-12(k+1)+12k+t=0,
解得k=2,t=-4,經(jīng)檢驗(yàn)適合.
(2)由題意:$6({x_0}-1)({x_0}-k)≤2x_0^3-3(k+1)x_0^2+6k{x_0}+t$在x0∈(1,2]上有解,
即$6({x_0}-1)({x_0}-k)≤2x_0^3-3(k+1)x_0^2+6k{x_0}+1-3k$在x0∈(1,2]上有解,
即$6({x_0}-1)({x_0}-k)≤({x_0}-1)[2x_0^2-(3k+1){x_0}+3k-1]$在x0∈(1,2]上有解,
因?yàn)閤0∈(1,2],所以x0-1>0,所以$2x_0^2-(3k+7){x_0}+9k-1≥0$在x0∈(1,2]上有解,
設(shè)$g({x_0})=2x_0^2-(3k+7){x_0}+9k-1$,
g′(x0)=4x0-(3k+7),
∵k≥1,x0∈(1,2],∴g′(x0)<0在(1,2]恒成立,
∴g(x0)在x0∈(1,2]上單調(diào)遞減,
∴$\left\{\begin{array}{l}{g(1)>0}\\{g(2)≤0}\end{array}\right.$,∴1<k≤$\frac{7}{3}$,∴-6≤t=1-3k<-2;
(3)因?yàn)?H(x)=[2{x^3}-3(k+1){x^2}+6kx-2]•({x^2}-\frac{3}{2}kx)=0$,
所以2x3-3(k+1)x2+6kx-2=0或x=0或$x=\frac{3}{2}k$,
由題意2x3-3(k+1)x2+6kx-2=0有三個(gè)不相等的實(shí)根且x≠0,$x≠\frac{3}{2}k$,
設(shè)m(x)=2x3-3(k+1)x2+6kx-2,
所以m'(x)=6x2-6(k+1)x+6k=6(x-1)(x-k),
令m'(x)=0得x=1,x=k,
因?yàn)閙(x)=0有三個(gè)不相等的實(shí)根且x≠0,$x≠\frac{3}{2}k$,
所以m(1)•m(k)<0,所以$k<-\sqrt{2}$或$k>\sqrt{2}$,
又因?yàn)閙(0)≠0且$m(\frac{3}{2}k)≠0$,所以$k≠±\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$,
所以$k<-\sqrt{2}$或$k>\sqrt{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問(wèn)題,是一道綜合題.
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A. | (-∞,$\frac{1}{{e}^{3}}$) | B. | ($\frac{1}{{e}^{3}}$,+∞) | C. | (-∞,$\frac{1}{3e}$) | D. | ($\frac{1}{3e}$,+∞) |
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