分析 (1)①分別利用導(dǎo)數(shù)求出y=f(x)與y=h(x)在x=0的切線方程,根據(jù)兩切線重合可求出a,b滿足的條件;
②先求出函數(shù)F(x)的解析式,然后求出導(dǎo)函數(shù)F′(x),令F′(x)=0,討論根的大小,從而求出函數(shù)的單調(diào)減區(qū)間;
(2)由集合{x|f(x)<g(x)}為空集,可知不等式f(x)≥g(x)對任意x∈R恒成立,即y=f(x)-g(x)≥0恒成立.
解答 解:(1)h(x)=ax2+bx+1
①∵f′(x)=ex,∴f′(0)=1,又f(0)=1,
∴y=f(x)在x=0處的切線方程為y=x+1…(2分)
又∵h(yuǎn)′(x)=2ax+b,∴h′(0)=b,又h(0)=1,∴y=h(x)在x=0處的切線方程為y=bx+1,所以當(dāng)a≠0,a∈R且b=1時,曲線y=f(x)與y=h(x)在x=0處總有相同的切線.…(4分)
(2)由a=1,$F(x)=\frac{{{x^2}+bx+1}}{e^x}$,∴$F′(x)=\frac{{-{x^2}+(2-b)x+b-1}}{e^x}$,
∴$F′(x)=\frac{{-{x^2}+(2-b)x+b-1}}{e^x}=-\frac{(x-1)(x-(1-b))}{e^x}$,…(6分)
由F′(x)=0,得x1=1,x2=1-b,∴當(dāng)b>0時,函數(shù)y=F(x)的減區(qū)間為(-∞,1-b),(1,+∞);增區(qū)間為(1-b,1);
當(dāng)b=0時,函數(shù)y=F(x)的減區(qū)間為(-∞,+∞);
當(dāng)b<0時,函數(shù)y=F(x)的減區(qū)間為(-∞,1),(1-b,+∞),增區(qū)間為(1,1-b),…(9分)
(2)由集合{x|f(x)<g(x)}為空集,可知不等式f(x)≥g(x)對任意x∈R恒成立,即y=f(x)-g(x)≥0恒成立.…(10分)
當(dāng)a≤0時,函數(shù)y=ex-ax-b在R上單調(diào)遞增,y≥0不恒成立,所以a>0,此時y′=ex-a=0,解得x=lna,當(dāng)x<lna時,y′<0,函數(shù)單調(diào)遞減,當(dāng)x>lna時,y′>0,函數(shù)單調(diào)遞增,所以要使y=f(x)-g(x)≥0恒成立,
只需ymin=a-alna-b≥0,…(12分)
所以b≤a-alna,ab≤a2-a2lna,a>0,
令G(x)=x2-x2lnx,x>0,則G′(x)=2x-2xlnx-x=x(1-2lnx),
令G′(x)=0解得$x=\sqrt{e}$,當(dāng)$x∈({0,\sqrt{e}})$時,G′(x)>0,函數(shù)G(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)$x∈({\sqrt{e},+∞})$時,G′(x)<0,函數(shù)G(x)單調(diào)遞減,
所以當(dāng)$x=\sqrt{e}$時,函數(shù)G(x)=x2-x2lnx取得最大值$\frac{e}{2}$,所以$ab≤{a^2}-{a^2}lna≤\frac{e}{2}$,
所以ab的最大值為$\frac{e}{2}$.…(16分)
點評 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究在曲線某點處的切線方程,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,同時考查了不等式恒成立問題,解題過程中運用了構(gòu)造函數(shù)的思想,是綜合性較強的一道導(dǎo)數(shù)應(yīng)用題.屬于難題.
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A. | 充分而不必要條件 | B. | 必要而不充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | [1,2] | B. | [1,+∞) | C. | [2,+∞] | D. | (-∞,1] |
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A. | 三邊都不等的三角形 | B. | 直角三角形 | ||
C. | 等腰不等邊三角形 | D. | 等邊三角形 |
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