分析 (1)由題意得S=${∫}_{0}^{π}f(x)dx$=$\frac{1}{2}$π2+π+2,解得a的值;
(2)求導(dǎo),利用導(dǎo)數(shù)法分析函數(shù)的單調(diào)性,進(jìn)而可得函數(shù)f(x)單調(diào)區(qū)間及最值;
(3)作出函數(shù)f(x)=sinx-cosx+x+1,x∈[0,2π]的簡(jiǎn)圖,數(shù)形結(jié)合可得函數(shù)g(x)=f(x)-m在區(qū)間x∈[0,2π]上的零點(diǎn)個(gè)數(shù).
解答 解:(1)由題意,知函數(shù)f(x)=sinx-cosx+ax+1,x∈[0,2π]的圖象
與直線x=0,x=π,y=0所圍成的封閉圖形的面積為S=${∫}_{0}^{π}f(x)dx$=$\frac{1}{2}$π2+π+2,
即(-cosx-sinx+$\frac{1}{2}{ax}^{2}$+x)${|}_{0}^{π}$=$\frac{1}{2}$π2+π+2,
即($\frac{1}{2}$aπ2+π+1)-(-1)=$\frac{1}{2}$π2+π+2,
解得:a=1,
∴f(x)=sinx-cosx+x+1,x∈[0,2π].
(2)對(duì)函數(shù)f(x)=sinx-cosx+x+1,x∈[0,2π]求導(dǎo),
得f′(x)=cosx+sinx+1=$\sqrt{2}$sin(x+$\frac{π}{4}$)+1,x∈[0,2π],
令f′(x)=0,則sin(x+$\frac{π}{4}$)=-$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
又x∈[0,2π],則x=π或x=$\frac{3π}{2}$,列表:
x | [0,π) | π | (π,$\frac{3π}{2}$) | $\frac{3π}{2}$ | ($\frac{3π}{2}$,2π] |
f′(x) | + | 0 | - | 0 | + |
f(x) | 單調(diào)遞增 | 極大 | 單調(diào)遞減 | 極小 | 單調(diào)遞增 |
點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)是定積分,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的最值,函數(shù)的零點(diǎn),難度中檔.
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A. | -$\frac{9}{4}$ | B. | $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ | C. | -$\frac{7}{9}$ | D. | $\frac{7}{9}$ |
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A. | [0,1) | B. | (0,3] | C. | (1,3) | D. | [1,3] |
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A. | (x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0 | B. | f($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)<f($\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{2}$) | ||
C. | x1f(x2)>x2f(x1) | D. | x2f(x2)>x1f(x1) |
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