分析 (1)当m=0时,f′(x)=ex-2,由此利用导数性质能讨论函数f(x)的单调性.
(2)求出f′(x)=ex-2mx-2,f''(x)=${e}^{x}-2m>{e}^{x}-2•\frac{e-2}{2}$=ex-(e-2).利用导数性质求出f(x)min=f(x0)=${e}^{{x}_{0}}-\frac{1}{2}{x}_{0}{e}^{{x}_{0}}-{x}_{0}$,令g(x)=${e}^{x}-\frac{1}{2}x{e}^{x}-x$,x∈(0,1),则${g}^{'}(x)=\frac{1}{2}{e}^{x}-\frac{1}{2}x{e}^{x}-1$,由此能证明f(x)>$\frac{e}{2}-1$.
解答 (本小题满分12分)
解:(1)当m=0时,f(x)=ex-2x.
f′(x)=ex-2,令f′(x)>0,得x>ln2.
令f′(x)<0,得x<ln2,
∴f(x)在(-∞,ln2)上单调递减,f(x)在(ln2,+∞)上单调递增. …(4分)
证明:(2)∵函数f(x)=ex-mx2-2x,
∴f′(x)=ex-2mx-2,
f''(x)=${e}^{x}-2m>{e}^{x}-2•\frac{e-2}{2}$=ex-(e-2).
当x∈[0,+∞)时,ex≥1≥e-2,
故f′(x)>0,故f′(x)单调递增.
又f′(0)=1-2=-1<0,${f}^{'}(1)=e-2m-2>e-2•(\frac{e}{2}-1)-2=0$,
故存在唯一的x0∈(0,1),使得f′(x0)=0,即${e}^{{x}_{0}}-2m{x}_{0}-2=0$,
且当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,故f(x)单调递减,
当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)单调递增.
故f(x)min=f(x0)=${e}^{{x}_{0}}-m{{x}_{0}}^{2}$-2x0. …(7分)
因为x=x0是方程${e}^{{x}_{0}}-2m{x}_{0}-2=0$的根,故m=$\frac{{e}^{{x}_{0}}-2}{2{x}_{0}}$.
故f(x)min=${e}^{{x}_{0}}-\frac{{e}^{{x}_{0}}-2}{2{x}_{0}}{{x}_{0}}^{2}-2{x}_{0}$=${e}^{{x}_{0}}-\frac{1}{2}{x}_{0}{e}^{{x}_{0}}-{x}_{0}$. …(9分)
令g(x)=${e}^{x}-\frac{1}{2}x{e}^{x}-x$,x∈(0,1),
${g}^{'}(x)=\frac{1}{2}{e}^{x}-\frac{1}{2}x{e}^{x}-1$,${g}^{''}(x)=-\frac{1}{2}x{e}^{x}$<0.
故g′(x)在(0,1)上单调递减,故${g}^{'}(x)<{g}^{'}(0)=-\frac{1}{2}<0$,
故g(x)在(0,1)上单调递减,∴g(x)>g(1)=$\frac{e}{2}-1$,故f(x)>$\frac{e}{2}-1$. …(12分)
点评 本题考查函数的单调性质的讨论,考查不等式的证明,考查导数的应用,考查推理论证能力、运算求解能力,考查转化化归思想、分类讨论思想,是中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 1999 | B. | 1998 | C. | 1997 | D. | 2002 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 经过定点P0(x0,y0)的直线都可以用方程y-y0=k(x-x0)表示 | |
B. | 经过任意两个不同点P1(x1,y1)、P2(x2,y2)的直线都可以用方程$\frac{(y-{y}_{1})}{({y}_{2}-{y}_{1})}$=$\frac{(x-{x}_{1})}{({x}_{2}-{x}_{1})}$表示 | |
C. | 不经过原点的直线都可以用方程$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$=1表示 | |
D. | 斜率存在且不为0,过点(n,0)的直线都可以用方程x=ny+n表示. |
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