分析 (1)求导数,利用函数f(x)=$\frac{ax}{e^x}$+b的图象在点P(0,f(0))处的切线为y=x,求出a,b,即可求函数f(x)的解析式;
(2)确定函数f(x)的最大值为f(1)=$\frac{1}{e}$,x→+∞,f(x)→0,x→-∞,x<0,利用关于x的方程f(x)=k有两个不等实根x1,x2,即可求实数k的取值范围;
(3)不妨设0<x1<1<x2,先证明f(1+t)>f(1-t),对t∈(0,1)恒成立,再利用x>1,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,即可证明结论.
解答 (1)解:由题意,f′(x)=$\frac{a-ax}{{e}^{x}}$,
∵函数f(x)=$\frac{ax}{e^x}$+b的图象在点P(0,f(0))处的切线为y=x,
∴f(0)=b=0,f′(0)=a=1,
∴f(x)=$\frac{x}{{e}^{x}}$;
(2)解:由(1)f′(x)=$\frac{1-x}{{e}^{x}}$,x<1,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
x>1,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,
∴函数f(x)的最大值为f(1)=$\frac{1}{e}$,
∵x→+∞,f(x)→0,x→-∞,x<0,关于x的方程f(x)=k有两个不等实根x1,x2,
∴0<k<$\frac{1}{e}$;
(3)证明:不妨设0<x1<1<x2,先证明f(1+t)>f(1-t),对t∈(0,1)恒成立,
只要证明(1+t)e-(1+t)>(1-t)e-(1-t),
只要证明ln(1+t)-ln(1-t)-2t>0.
令g(t)=ln(1+t)-ln(1-t)-2t,t∈(0,1)
则g′(t)=$\frac{2{t}^{2}}{1-{t}^{2}}$>0,
∴g(t)在(0,1)上单调递增,
∴g(t)>g(0)=0.
∵0<x1<1<x2,
∴2-x1>1,
∴f(x2)=f(x1)<f(2-x1),
∵x>1,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,
∴x2>2-x1,
∴x1+x2>2,
∴x0=$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2}$>1,∴f'(x0)<0.
点评 本小题主要考查函数、导数等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想、数形结合思想等.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{4}{7}$ | B. | $\frac{5}{16}$ | C. | $\frac{5}{8}$ | D. | $\frac{5}{14}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | c<b<a | B. | b<a<c | C. | c<a<b | D. | a<c<b |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | [0,3) | B. | [0,3] | C. | [1,2) | D. | [1,2] |
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