分析 (I)顯然f'(x)=ex-a,分a≤0、a>0兩種情況討論即可;
(Ⅱ)原不等式等價(jià)于ex+1≥ax+b對(duì)x∈R恒成立,分a≥0、a=0、a>0三種情況討論即可;
(Ⅲ)由(Ⅰ)知f(x)=ex-ax+a,從而f(3lna)=a(a2-3lna+1)=$a({a}^{2}-\frac{3}{2}ln{a}^{2}+1)$,a>e2,令t=a2,$p(t)=t-\frac{3}{2}lnt+1$,t>e4,易得p(t)在(e4,+∞)上單調(diào)遞增,從而$p(t)_{min}=p({e}^{4})={e}^{4}-5>0$,所以f(3lna)>0,a>e2;而$f′(\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}})$=${e}^{\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}}$-a<${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-a,令T=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-a,則可證明T<0恒成立,從而$f′(\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}})$<0.所以有f(3lna)>f′($\frac{{2{x_1}{x_2}}}{{{x_1}+{x_2}}}$).
解答 解:(I)當(dāng)b=-a時(shí),由函數(shù)f(x)=ex-ax-b,
知f(x)=ex-ax+a,所以f'(x)=ex-a,
當(dāng)a≤0時(shí),f'(x)=ex-a>0,此時(shí)函數(shù)f(x)無(wú)極值;
當(dāng)a>0時(shí),令f'(x)=ex-a=0,得x=lna.
所以函數(shù)f(x)在(-∞,lna)上單調(diào)遞減,在(lna,+∞)上單調(diào)遞增,
從而f(x)min=f(lna)=2a-alna.
(Ⅱ)f(x+1)+a≥0?ex+1≥ax+b對(duì)x∈R恒成立,
顯然a≥0,所以原不等式等價(jià)于b≤ex+1-ax對(duì)x∈R恒成立.
若a=0,則ab=0;
若a>0,則ab≤aex+1-a2x.
設(shè)函數(shù)h(x)=aex+1-a2x,則h′(x)=aex+1-a2=a(ex+1-a).
由h′(x)<0,解得x<lna-1;
由h′(x)>0,解得x>lna-1.
所以函數(shù)h(x)在(-∞,lna-1)上單調(diào)遞減,在(lna-1,+∞)上單調(diào)遞增,
故$h(x)_{min}=h(lna-1)=2{a}^{2}-{a}^{2}lna$.
設(shè)g(a)=$2{a}^{2}-{a}^{2}lna\$ (a>0),
則g′(a)=a(3-2lna),
令g′(a)=0,解得a=${e}^{\frac{3}{2}}$,
由g′(a)<0,解得a>${e}^{\frac{3}{2}}$,
由g′(a)<0,解得0<a<${e}^{\frac{3}{2}}$,
故g(a)在(0,${e}^{\frac{3}{2}}$)上單調(diào)遞增,在(${e}^{\frac{3}{2}}$,+∞)上單調(diào)遞減.
所以$g(a)_{max}=g({e}^{\frac{3}{2}})=\frac{1}{2}{e}^{3}$,
即ab$≤\frac{1}{2}{e}^{3}$,
綜上,ab的最大值為$\frac{1}{2}{e}^{3}$.
(Ⅲ)由(Ⅰ)知f(x)=ex-ax+a,
a>0,且f'(x)=ex-a,
且函數(shù)f(x)有兩個(gè)不同的零點(diǎn)x1,x2,且x1<x2,
此時(shí)f(x)極小值=f(lna)=2a-alna<0,
解得a>e2.
∵f(0)=a+1>0,
∴x2>x1>0,
從而f(3lna)=a(a2-3lna+1)=$a({a}^{2}-\frac{3}{2}ln{a}^{2}+1)$,a>e2,
令t=a2,則t>e4,
所以$p(t)=t-\frac{3}{2}lnt+1$,t>e4,
∵$p′(t)=1-\frac{3}{2t}>$0,
∴p(t)在(e4,+∞)上單調(diào)遞增,
從而$p(t)_{min}=p({e}^{4})={e}^{4}-5>0$,
故p(t)>0,所以f(3lna)>0,a>e2,
而$f′(\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}})$=${e}^{\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}}$-a<${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-a,
令T=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-a,
由$\left\{\begin{array}{l}{{e}^{{x}_{1}}=a({x}_{1}-1)}\\{{e}^{{x}_{2}}=a({x}_{2}-1)}\end{array}\right.$ 可得$a=\frac{{e}^{{x}_{1}}-{e}^{{x}_{2}}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$,
所以T=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-a
=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-$\frac{{e}^{{x}_{1}}-{e}^{{x}_{2}}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$
=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$•$\frac{{e}^{\frac{{x}_{1}-{x}_{2}}{2}}-{e}^{\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{2}}}{{x}_{1}-{x}_{2}}$,
令$\frac{{{x}_{2}-x}_{1}}{2}=λ$,則λ>0,
所以T=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$(1-$\frac{{e}^{λ}-{e}^{-λ}}{2λ}$)
=${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$•$\frac{2λ-{e}^{λ}+{e}^{-λ}}{2λ}$,
令φ(λ)=2λ-eλ+e-λ (λ>0),
則φ′(λ)=2-(eλ+e-λ)<2-2=0,
故φ(λ)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
所以φ(λ)<φ(0)=0,
則T<0恒成立,
從而$f′(\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}})$=${e}^{\frac{2{x}_{1}{x}_{2}}{{x}_{1}+{x}_{2}}}$-a<${e}^{\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}}$-a<0,
綜上,有f(3lna)>f′($\frac{{2{x_1}{x_2}}}{{{x_1}+{x_2}}}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)是利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性及極值,其中解答的關(guān)鍵是等量代換,屬難題.
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工序時(shí)間原料 | 粗加工 | 精加工 |
原料A | 9 | 15 |
原料B | 6 | 21 |
A. | 36 | B. | 42 | C. | 45 | D. | 51 |
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A. | 8 | B. | 4 | C. | 2 | D. | 1 |
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