分析 (1)求出f(x)、g(x)的導數(shù),由題意可得f(0)=g(0),且f′(0)g′(0)=-1,即可求得b,c;
(2)對x討論,當x<0,x=0,x>0,運用指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性,同時結(jié)合構(gòu)造函數(shù)求得導數(shù)和單調(diào)區(qū)間、極值和最值,求得值域即可比較;
(3)求出t(x)的解析式,設出切點,由切線方程可得a,b,令φ(m)=a+b+$\frac{1}{2m}$+lnm-1,求出導數(shù),和單調(diào)區(qū)間,可得極小值,也為最小值,即可得到a+b的最小值.
解答 (1)解:由題意可得,f(0)=1,
f'(x)=ex,f'(0)=1,
g(0)=c,g'(x)=2ax+b,g'(0)=b,
依題意:f(0)=g(0),且f′(0)g′(0)=-1,
解得b=-1,c=1;
(2)解:a=c=1,b=0時,g(x)=x2+1,
①x=0時,f(0)=1,g(0)=1,即f(x)=g(x);
②x<0時,f(x)<1,g(x)>1,即f(x)<g(x);
③x>0時,令h(x)=f(x)-g(x)=ex-x2-1,
則h'(x)=ex-2x.
設k(x)=h'(x)=ex-2x,則k'(x)=ex-2,
當x<ln2時,k'(x)<0,k(x)單調(diào)遞減;
當x>ln2時,k'(x)>0,k(x)單調(diào)遞增.
所以當x=ln2時,k(x)取得極小值,且極小值為k(ln2)=eln2-2ln2=2-ln4>0,
即k(x)=h'(x)=ex-2x>0恒成立,故h(x)在R上單調(diào)遞增,又h(0)=0,
因此,當x>0時,h(x)>h(0)>0,即f(x)>g(x).
綜上,當x<0時,f(x)<g(x);
當x=0時,f(x)=g(x);當x>0時,f(x)>g(x).
(3)由已知得t(x)=lnx,設切點為(m,lnm),
則切線的方程為y-lnm=$\frac{1}{m}$(x-m),即y=$\frac{1}{m}$x+lnm-1,
y=g′(x)=2ax+b,由題意可得a=$\frac{1}{2m}$,b=lnm-1,
令φ(m)=a+b+$\frac{1}{2m}$+lnm-1,
φ′(m)=-$\frac{1}{2{m}^{2}}$+$\frac{1}{m}$=$\frac{2m-1}{2{m}^{2}}$,m>0,
當m∈(0,$\frac{1}{2}$),φ′(m)<0,φ(m)在(0,$\frac{1}{2}$)遞減;
當m∈($\frac{1}{2}$,+∞),φ′(m)>0,φ(m)在($\frac{1}{2}$,+∞)遞增.
則a+b=φ(m)≥φ($\frac{1}{2}$)=1-ln2-1=-ln2,
故a+b的最小值為-ln2.
點評 本題考查導數(shù)的運用:求切線的斜率和求單調(diào)區(qū)間、極值和最值,同時考查函數(shù)的單調(diào)性的運用和不等式恒成立問題,運用分類討論的思想方法是解題的關鍵.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2π}{3}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{π}{6}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 14$\sqrt{3}$ | B. | 10$\sqrt{3}$ | C. | 12 | D. | 16$\sqrt{3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{7}{9}$ | B. | $\frac{1}{9}$ | C. | $-\frac{7}{9}$ | D. | $-\frac{1}{9}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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