分析 (1)求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),得到關(guān)于a,b的方程組,解出a,b的值,從而求出函數(shù)的單調(diào)區(qū)間即可;
(2)根據(jù)f(x)的單調(diào)性,得到f($\frac{1}{e}$-1)>f(e-1),從而求出t的范圍;
(3)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為2ln(x+1)+x2-3x≤m在x∈(-1,2)上恒成立,令h(x)=2ln(x+1)+x2-3x,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出m的范圍即可.
解答 解:(1)由題意得:x∈(-1,+∞),
f′(x)=$\frac{a}{x+1}$-2b(x+1),f′(1)=$\frac{a}{2}$-4b,f(1)=aln2-4b,
∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{a}{2}-4b=-3}\\{aln2-4b=2ln2-4}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{b=1}\end{array}\right.$,
∴f′(x)=$\frac{-2{(x}^{2}+2x)}{x+1}$,
∵x∈(-1,+∞),當(dāng)x∈(-1,0)時(shí),f′(x)>0,f(x)遞增,
x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)遞減;
(2)由題意:t=2ln(x+1)-(x+1)2,
由(1)得:x∈($\frac{1}{e}$-1,0),f(x)遞增,x∈(0,e-1),f(x)遞減,
而f(0)=-1,f($\frac{1}{e}$-1)=-2-$\frac{1}{{e}^{2}}$,f(e-1)=2-e2,
∵-2-$\frac{1}{{e}^{2}}$-(2-e2)>0,
∴f($\frac{1}{e}$-1)>f(e-1),
要使方程f(x)-t=0在[${\frac{1}{e}$-1,e-1]內(nèi)有兩個(gè)不等實(shí)數(shù)根,
只需-2-$\frac{1}{{e}^{2}}$≤t<-1,
∴-2-$\frac{1}{{e}^{2}}$≤t<-1;
(3)由f(x)≤g(x)可得:2ln(x+1)-(x+1)2≤-2x2+x+m-1,
即2ln(x+1)+x2-3x≤m在x∈(-1,2)上恒成立,
令h(x)=2ln(x+1)+x2-3x,
h′(x)=$\frac{2}{x+1}$+2x-3=$\frac{(2x+1)(x-1)}{x+1}$,
令h′(x)>0,解得:x>1或x<-$\frac{1}{2}$,
令h′(x)<0,解得:-$\frac{1}{2}$<x<1,
∴h(x)在(-1,-$\frac{1}{2}$)遞增,在(-$\frac{1}{2}$,1)遞減,在(1,2)遞增,
而h(-$\frac{1}{2}$)=$\frac{7}{4}$-2ln2,h(2)=2ln3-2,h(-$\frac{1}{2}$)-h(2)=$\frac{15}{4}$-2ln6>0,
∴h(x)max=h(-$\frac{1}{2}$)=$\frac{7}{4}$-ln2,
∴m≥$\frac{7}{4}$-ln2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、最值問(wèn)題,考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用以及函數(shù)恒成立問(wèn)題,考查轉(zhuǎn)化思想以及切線方程,是一道綜合題.
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p(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
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優(yōu)秀 | 非優(yōu)秀 | 總計(jì) | |
甲班 | 10 | ||
乙班 | 30 | ||
合計(jì) | 100 |
p(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
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