分析 (1)求出函數(shù)的導數(shù),求得切線的斜率和切點,由切線的方程,解得a,b;求出f(x)的表達式,得到函數(shù)的單調(diào)性,從而求出f(x)的最小值,求出函數(shù)的值域即可;
(2)求出導數(shù),f(1)=0,即有e-a-b-1=0,可得b=e-a-1,結合(1),(2)運用函數(shù)零點存在定理,結合函數(shù)的單調(diào)性,即可得到所求范圍.
解答 解:(1)由f(x)=ex-ax2-bx-1,得f′(x)=ex-2ax-b,
∴f(1)=e-a-b-1,f′(1)=e-2a-b,
∵函數(shù)f(x)在點(1,f(1))處的切線方程是y-(e-a-b-1)=(e-2a-b)(x-1),
由切線的方程y=(e-1)x-1,可得e-a-b-1=e-1-1,e-2a-b=e-1,
解得a=0,b=1,
∴f(x)=ex-x-1,f′(x)=ex-1,
令f′(x)>0,解得;x>0,令f′(x)<0,解得:x<0,
∴f(x)在(-∞,0)遞減,在(0,+∞)遞增,
∴f(x)min=f(0)=e0-1=0,
故f(x)的值域是[0,+∞);
(2)f(x)=ex-ax2-bx-1,g(x)=f′(x)=ex-2ax-b,
由f(1)=0,即有e-a-b-1=0,可得b=e-a-1,
∴g(x)=ex-2ax-e+a+1,又f(0)=0.
若函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)有零點,
設x0為f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)的一個零點,
則由f(0)=f(x0)=0可知,
f(x)在區(qū)間(0,x0)內(nèi)不可能單調(diào)遞增,也不可能單調(diào)遞減.
則g(x)在區(qū)間(0,x0)內(nèi)不可能恒為正,也不可能恒為負.
故g(x)在區(qū)間(0,x0)內(nèi)存在零點x1.同理g(x)在區(qū)間(x0,1)內(nèi)存在零點x2.
故函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)至少有三個單調(diào)區(qū)間,
g(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)至少有兩個零點.
由(2)知當a≤$\frac{1}{2}$或a≥$\frac{e}{2}$時,函數(shù)g(x)即f′(x)在區(qū)間[0,1]內(nèi)單調(diào),
不可能滿足“函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)至少有三個單調(diào)區(qū)間”這一要求.
若$\frac{1}{2}$<a<$\frac{e}{2}$,此時g(x)在區(qū)間(0,ln(2a))內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(ln(2a),1)內(nèi)單調(diào)遞增.
因此x1∈(0,ln(2a)),x2∈(ln(2a),1),
又g(x)min=g(ln(2a))=2a-2aln(2a)-e+a+1=3a-2aln(2a)-e+1,
令h(x)=3x-2xln(2x)-e+1,($\frac{1}{2}$<x<$\frac{e}{2}$),
則h′(x)=3-2ln(2x)-2x•$\frac{1}{2x}$•2=1-2ln(2x),
令h′(x)=0得x=$\frac{\sqrt{e}}{2}$,列表如下:
x | ($\frac{1}{2}$,$\frac{\sqrt{e}}{2}$) | $\frac{\sqrt{e}}{2}$ | ($\frac{\sqrt{e}}{2}$,$\frac{e}{2}$) |
h′(x) | + | 0 | - |
h(x) | 增 | $\sqrt{e}$-e+1 | 減 |
點評 本題考查導數(shù)的運用:求切線的方程和單調(diào)區(qū)間、極值和最值,考查分類討論的思想方法,考查函數(shù)方程的轉(zhuǎn)化思想的運用,屬于難題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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A. | -1 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 4 |
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