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已知f（x）=e^x-ax（e=2.718…）
（I）讨论函数f（x）的单调区间；
（II）若函数f（x）在区间（0，2）上有两个零点，求a的取值范围；
（Ⅲ） A（x_l，y_l），B（x₂，y₂）是f（x）的图象上任意两点，且x₁＜x₂，若总存在x_o∈R，使得f′ $数学公式$ ，求证：x_o＞x_l．

解：（I）∵f（x）=e^x-ax，
∴f′（x）=e^x-a，令f′（x）=e^x-a＞0，
①当a≤0时，f′（x）=e^x-a＞0在x∈R上恒成立，
所以f（x）在R上单调递增．
②当a＞0时，∵f′（x）=e^x-a＞0，∴e^x-a＞0，解得x＞lna，
∴f（x）在（-∞，lna）单调递减，在（lna，+∞）单调递增．
（II）∵函数f（x）在区间（0，2）上有两个零点，
∴由（Ⅰ）知a＞0，且 $\text{[math]}$ ，
解得e＜a＜ $\text{[math]}$ ．
故a的取值范围是（e， $\text{[math]}$ ）．
（Ⅲ）证明：f′（x₀）= $\text{[math]}$
? $\text{[math]}$
? $\text{[math]}$ ，
等式两边同时除以 $\text{[math]}$ ，得 $\text{[math]}$ ，
设t=x₂-x₁，则t＞0，
构造函数g（t）= $\text{[math]}$ ．
则 $\text{[math]}$ = $\text{[math]}$ 在t＞1时恒成立，
所以g（t）在t＞1时恒成立，
所以g（t）＞g（1）=e-1＞1，
所以 $\text{[math]}$ ，故x₀＞x₁．
分析：（I）由f（x）=e^x-ax，知f′（x）=e^x-a，再由a的符号进行分类讨论，能求出f（x）的单调区间．
（II）由f（x）在区间（0，2）上有两个零点，知a＞0，且 $\text{[math]}$ ，由此能求出a的取值范围．
（Ⅲ）f′（x₀）= $\text{[math]}$ 等价于 $\text{[math]}$ ，等式两边同时除以 $\text{[math]}$ ，得 $\text{[math]}$ ，设t=x₂-x₁，构造函数g（t）= $\text{[math]}$ ．由此能够证明x₀＞x₁．
点评：本题考查函数的增区间的求法，考查满足条件的实数的取值范围的求法，考查不等式的证明．综合性强，难度大，具有一定的探索性，对数学思维的要求较高．

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