設(shè)函數(shù)f(x)=x2+2x-2ln(1+x).
(Ⅰ)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(Ⅱ)當(dāng)時(shí),是否存在整數(shù)m,使不等式m<f(x)≤-m2+2m+e2恒成立?若存在,求整數(shù)m的值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
(Ⅲ)關(guān)于x的方程f(x)=x2+x+a在[0,2]上恰有兩個(gè)相異實(shí)根,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
【答案】分析:(Ⅰ)先求出函數(shù)的定義域,再求出其導(dǎo)函數(shù),令導(dǎo)函數(shù)大于0得到增區(qū)間,小于0得到減區(qū)間,考慮自變量取值最后得到單調(diào)區(qū)間即可;(Ⅱ)根據(jù)(Ⅰ)求出函數(shù)的最值,不等式m<f(x)≤-m2+2m+e2恒成立意思是f(x)max≤-m2+2m+e2,f(x)min≥m,求出解集得到m的整數(shù)解即可;(Ⅲ)在[0,2],由f(x)=x2+x+a和條件f(x)=x2+2x-2ln(1+x)相等得到x2+x+a=x2+2x-2ln(1+x)即x-a-2ln(1+x)=0,然后令g(x)=x-a-2ln(1+x),求出其導(dǎo)函數(shù),由g′(x)>0得1<x≤2;由g′(x)<0得0≤x<1.g(x)在[0,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增.得到g(0)和g(2)都大于等于0,g(1)小于零,列出不等式組,求出解集即可a的范圍.
解答:解析:(Ⅰ)由1+x>0得函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?1,+∞),

由f′(x)>0得x>0;由f′(x)<0得-1<x<0,
∴函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間是(0,+∞);遞減區(qū)間是(-1,0).
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,f(x)在上遞減,在[0,e-1]上遞增.
∴f(x)min=f(0)=0
又∵,f(e-1)=e2-3,且,
時(shí),f(x)max=e2-3.
∵不等式m<f(x)≤-m2+2m+e2恒成立,


∵m是整數(shù),∴m=-1.
∴存在整數(shù)m,使不等式m<f(x)≤-m2+2m+e2恒成立.
(Ⅲ)由f(x)=x2+x+a得x-a-2ln(1+x)=0,x∈[0,2]
令g(x)=x-a-2ln(1+x),則,x∈[0,2]
由g′(x)>0得1<x≤2;由g′(x)<0得0≤x<1.
∴g(x)在[0,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增.
∵方程f(x)=x2+x+a在[0,2]上恰有兩個(gè)相異的實(shí)根,
∴函數(shù)g(x)在[0,1)和(1,2]上各有一個(gè)零點(diǎn),
,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是1-2ln2<a≤2-2ln3
點(diǎn)評(píng):考查學(xué)生利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的能力,會(huì)求不等數(shù)恒成立的條件,以及函數(shù)與方程的綜合運(yùn)用能力.
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1x+1
).
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(2)當(dāng)m=2時(shí),若方程f(x)-h(x)=0在[1,3]上恰好有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)是否存在實(shí)數(shù)m,使函數(shù)f(x)和函數(shù)h(x)在公共定義域上具有相同的單調(diào)性?若存在,求出m的值,若不存在,說(shuō)明理由.

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(1)若a=-6,求f(x)在[0,3]上的最值;
(2)若f(x)在定義域內(nèi)既有極大值又有極小值,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)求證:不等式ln
n+1
n
n-1
n3
(n∈N*)恒成立.

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