分析 (1)求出f(x)的导数,求得切线的斜率和切点,可得切线方程,再设与g(x)相切的切点为(m,n),求得g(x)的导数,列出方程,即可解得a=0;
(2)不妨设x1>x2,由f(x),g(x)在(0,$\frac{1}{2}$)递增,化简原不等式可得f(x1)-g(x1)>f(x2)-g(x2),可设h(x)=f(x)-g(x),由题意可得h(x)在(0,$\frac{1}{2}$)递增,求出h(x)的导数,运用导数大于0,结合参数分离求得a的范围.
(3)问题转化为:关于x的方程-$\frac{2}{3}$x3+x2=$\frac{1}{3}$+b有3个不相等的实数根,画出图象,得到关于b的不等式,解出即可.
解答 解:(1)函数f(x)=lnx的导数为f′(x)=$\frac{1}{x}$,
曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为1,
切点为(1,0),则切线方程为y=x-1,
设与g(x)相切的切点为(m,n),则g′(x)=x2+a,
由m2+a=1,m-1=$\frac{1}{3}$m3+am-$\frac{1}{3}$,
解得m=1,a=0;
(2)不妨设x1>x2,由f(x)在(0,$\frac{1}{2}$)递增,
可得f(x1)>f(x2),
再由g′(x)=x2+a,(a≥0),g(x)在(0,$\frac{1}{2}$)递增,
则|f(x1)-f(x2)|>|g(x1)-g(x2)|即为
f(x1)-f(x2)>g(x1)-g(x2),
即有f(x1)-g(x1)>f(x2)-g(x2),
可设h(x)=f(x)-g(x),
由题意可得h(x)在(0,$\frac{1}{2}$)递增,
由h′(x)=$\frac{1}{x}$-x2-a≥0在(0,$\frac{1}{2}$)恒成立,
即有a≤$\frac{1}{x}$-x2的最小值,
由$\frac{1}{x}$-x2在(0,$\frac{1}{2}$)递减,可得$\frac{1}{x}$-x2>2-$\frac{1}{4}$=$\frac{7}{4}$.
即有0≤a≤$\frac{7}{4}$.
则a的取值范围是[0,$\frac{7}{4}$].
(3)由g(x)=$\frac{1}{3}$x3+ax-$\frac{1}{3}$=-x2+b,得:$\frac{1}{3}$x3+ax-$\frac{1}{3}$+x2-b=0①,
由g′(x)=x2+a=0,得:a=-x2,②,
②代入①得:-$\frac{2}{3}$x3+x2=$\frac{1}{3}$+b③,
若存在不相等的实数x1,x2,x3,使得$\left\{\begin{array}{l}{g({x}_{i})=-{x}_{i}^{2}+b}\\{{g}^{'}({x}_{i})=0}\end{array}\right.$(i=1,2,3)成立,
等价于关于x的方程③有3个不相等的实数根,
令m(x)=-$\frac{2}{3}$x3+x2,n(x)=$\frac{1}{3}$+b,
问题等价于m(x),n(x)有3个不同的交点,
而m′(x)=-2x2+2x=-2x(x-1),
令m′(x)>0,解得:0<x<1,令m′(x)<0,解得:x>1或x<0,
∴m(x)在(-∞,0)递减,在(0,1)递增,在(1,+∞)递减,
m(0)=0,m($\frac{3}{2}$)=0,m(1)=$\frac{1}{3}$+b,
画出函数m(x)的图象,如图示:
,
由图象得:若m(x)与n(x)有3个交点,只需0<$\frac{1}{3}$+b<$\frac{1}{3}$,
解得:-$\frac{1}{3}$<b<0,
故b的范围是(-$\frac{1}{3}$,0).
点评 本题考查导数的运用:求切线方程和单调区间,考查不等式恒成立问题的解法,注意运用参数分离和构造函数,运用单调性解决.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | $\overrightarrow{AB}$ | B. | $\overrightarrow 0$ | C. | $\overrightarrow{AC}$ | D. | $\overrightarrow{BC}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{3π}{4}$ | B. | $\frac{π}{2}$ | C. | $\frac{π}{3}$ | D. | $\frac{π}{6}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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