【答案】
分析:(1)由题意,x<1时,f(x)=ax
3+x
2,求导数,利用函数f(x)在
处取得极值,可得f′(
)=0,从而可求a的值;
(2)由题意,x=e时,blne=b≤2,利用b≤2,t<0,函数f(x)在[t,e](e为自然对数的底数)上的最大值为2,可得x=t时,函数取得最大值2,由此可求实数t的取值范围;
(3)假设曲线y=f(x)上存在两点P、Q满足题设要求,则点P、Q只能在y轴两侧.设P(t,f(t))(t>0),则Q(-t,t
3+t
2),显然t≠1.由此入手能得到对任意给定的正实数a,曲线y=f(x)上存在两点P、Q,使得△POQ是以O为直角顶点的直角三角形,且此三角形斜边中点在y轴上.
解答:解:(1)由题意,x<1时,f(x)=ax
3+x
2,则f′(x)=3ax
2+2x,
∵函数f(x)在
处取得极值,∴f′(
)=
a+
=0,解得a=-1;
(2)由题意,x=e时,blne=b≤2
∵b≤2,t<0,函数f(x)在[t,e](e为自然对数的底数)上的最大值为2,
∴x=t时,函数取得最大值2,即-t
3+t
2=2,
∴t=-1;
(3)假设曲线y=f(x)上存在两点P、Q满足题设要求,则点P、Q只能在y轴两侧.
不妨设P(t,f(t))(t>0),则Q(-t,t
3+t
2),显然t≠1
∵△POQ是以O为直角顶点的直角三角形,∴
•
=0即-t
2+f(t)(t
3+t
2)=0(*)
若方程(*)有解,存在满足题设要求的两点P、Q;
若方程(*)无解,不存在满足题设要求的两点P、Q.
若0<t<1,则f(t)=-t
3+t
2代入(*)式得:-t
2+(-t
3+t
2)(t
3+t
2)=0
即t
4-t
2+1=0,而此方程无解,因此t>1.此时f(t)=blnt,
代入(*)式得:-t
2+(blnt)(t
3+t
2)=0即
=(t+1)lnt(**)
令h(x)=(x+1)lnx(x≥1),则h′(x)=lnx+
+1>0
∴h(x)在[1,+∞)上单调递增,∵t>1,∴h(t)>h(1)=0,∴h(t)的取值范围是(0,+∞).
∴对于b>0,方程(**)总有解,即方程(*)总有解.
因此,对任意给定的正实数b,曲线y=f(x)上存在两点P、Q,使得△POQ是以O为直角顶点的直角三角形,且此三角形斜边中点在y轴上.
点评:本题考查导数的性质和应用,考查函数的最值,考查学生分析解决问题的能力,难度较大.