分析:(1)利用导数的运算法则即可得出f′(x),令f′(x)=0,即可得出实数根,通过列表即可得出其单调区间;
(2)利用导数的运算法则求出f′(x),令f′(x)=0得出极值点,列出表格得出单调区间,比较区间端点与极值即可得到最大值.
解答:解:(1)当k=1时,f(x)=(x-1)e
x-x
2f'(x)=e
x+(x-1)e
x-2x=x(e
x-2)
令f'(x)=0,解得x
1=0,x
2=ln2>0
所以f'(x),f(x)随x的变化情况如下表:
| x |
(-∞,0) |
0 |
(0,ln2) |
ln2 |
(ln2,+∞) |
| f'(x) |
+ |
0 |
- |
0 |
+ |
| f(x) |
↗ |
极大值 |
↘ |
极小值 |
↗ |
所以函数f(x)的单调增区间为(-∞,0)和(ln2,+∞),单调减区间为(0,ln2)
(2)f(x)=(x-1)e
x-kx
2,x∈[0,k],
k∈(,1].
f'(x)=xe
x-2kx=x(e
x-2k)f'(x)=0,解得x
1=0,x
2=ln(2k)
令φ(k)=k-ln(2k),
k∈(,1],
φ′(k)=1-=≤0所以φ(k)在
(,1]上是减函数,∴φ(1)≤φ(k)<φ
(),∴1-ln2≤φ(k)<
<k.
即0<ln(2k)<k
所以f'(x),f(x)随x的变化情况如下表:
| x |
(0,ln(2k)) |
ln(2k) |
(ln(2k),k) |
| f'(x) |
- |
0 |
+ |
| f(x) |
↘ |
极小值 |
↗ |
f(0)=-1,f(k)=(k-1)e
k-k
3f(k)-f(0)=(k-1)e
k-k
3+1=(k-1)e
k-(k
3-1)=(k-1)e
k-(k-1)(k
2+k+1)=(k-1)[e
k-(k
2+k+1)]
因为
k∈(,1],所以k-1≤0
对任意的
k∈(,1],y=e
x的图象恒在y=k
2+k+1下方,所以e
k-(k
2+k+1)≤0
所以f(k)-f(0)≥0,即f(k)≥f(0)
所以函数f(x)在[0,k]上的最大值M=f(k)=(k-1)e
k-k
3.
点评:熟练掌握导数的运算法则、利用导数求函数的单调性、极值与最值得方法是解题的关键.
