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(2013•朝阳区二模)已知函数f(x)=mxx2+1+1(m≠0),g(x)=x2eax(a∈R).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)当m>0时,若对任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立,求a的取值范围.
题目详情
(2013•朝阳区二模)已知函数f(x)=
+1(m≠0),g(x)=x2eax(a∈R).
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)当m>0时,若对任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立,求a的取值范围.
| mx |
| x2+1 |
(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)当m>0时,若对任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立,求a的取值范围.
▼优质解答
答案和解析
函数f(x)=
+1(m≠0)的定义域为R,
f′(x)=
=
.
①当m>0时,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:
所以,函数f(x)的单调增区间时(-1,1),单调递减区间是(-∞,-1),(1,+∞).
②当m<0时,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:
所以,函数f(x)的单调减区间时(-1,1),单调递增区间是(-∞,-1),(1,+∞).
(Ⅱ)依题意,对任意当m>0时,对于任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立,等价于
当m>0时,对于任意x1,x2∈[0,2],f(x)min≥g(x)max成立.
当m>0时,由(Ⅰ)知,函数f(x)在[0,1]上单调递增,在[1,2]上单调递减,
因为f(0)=1,f(2)=
+1>1,所以函数f(x)的最小值为f(0)=1.
所以应满足g(x)max≤1.
因为g(x)=x2eax,所以g′(x)=(ax2+2x)eax.
③当a=0时,函数g(x)=x2,任意x∈[0,2],g(x)max=g(2)=4,
显然不满足g(x)max≤1,故a=0不成立.
④当a≠0时,令g′(x)=(ax2+2x)eax=0得:x1=0,x2=−
1°当−
≥2,即-1≤a<0时,在[0,2]上g′(x)≥0,所以函数g(x)在[0,2]上单调递增,
所以g(x)max=g(2)=4e2a.
由4e2a≤1得,a≤-ln2,所以-1≤a≤-ln2.
2°当0<−
<2,即a<-1时,在[0,−
)上g′(x)≥0,在(−
,2]上g′(x)<0,
所以函数g(x)在[0,−
)上单调递增,在(−
,2]上单调递减.
所以g(x)max=g(−
)=
.
由
≤1得:a≤−
,所以a<-1.
3°当−
<0,即a>0时,显然在[0,2]上g′(x)≥0,
函数g(x)在[0,2]上单调递增,且
| mx |
| x2+1 |
f′(x)=
| m(1−x2) |
| (x2+1)2 |
| m(1−x)(1+x) |
| (x2+1)2 |
①当m>0时,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:
所以,函数f(x)的单调增区间时(-1,1),单调递减区间是(-∞,-1),(1,+∞).
②当m<0时,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如表:
所以,函数f(x)的单调减区间时(-1,1),单调递增区间是(-∞,-1),(1,+∞).
(Ⅱ)依题意,对任意当m>0时,对于任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立,等价于
当m>0时,对于任意x1,x2∈[0,2],f(x)min≥g(x)max成立.
当m>0时,由(Ⅰ)知,函数f(x)在[0,1]上单调递增,在[1,2]上单调递减,
因为f(0)=1,f(2)=
| 2m |
| 5 |
所以应满足g(x)max≤1.
因为g(x)=x2eax,所以g′(x)=(ax2+2x)eax.
③当a=0时,函数g(x)=x2,任意x∈[0,2],g(x)max=g(2)=4,
显然不满足g(x)max≤1,故a=0不成立.
④当a≠0时,令g′(x)=(ax2+2x)eax=0得:x1=0,x2=−
| 2 |
| a |
1°当−
| 2 |
| a |
所以g(x)max=g(2)=4e2a.
由4e2a≤1得,a≤-ln2,所以-1≤a≤-ln2.
2°当0<−
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
所以函数g(x)在[0,−
| 2 |
| a |
| 2 |
| a |
所以g(x)max=g(−
| 2 |
| a |
| 4 |
| a2e2 |
由
| 4 |
| a2e2 |
| 2 |
| e |
3°当−
| 2 |
| a |
函数g(x)在[0,2]上单调递增,且
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