分析 (Ⅰ)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;
(Ⅱ)求出函数的导数,问题转化为证ex≥x+1,令k(x)=ex-1-x,根据函数的单调性证明即可;
(Ⅲ)令h(x)=ex-ax2-x-1,通过讨论a的范围,得到函数的单调性,求出h(x)<h(0),求出a的范围即可.
解答 解:(Ⅰ)f(x)=ex-ax2,g(x)=f′(x)=ex-2ax,g′(x)=ex-2a,
当a≤0时,g′(x)>0恒成立,g(x)无极值;
当a>0时,g′(x)=0,即x=ln(2a),
由g′(x)>0,得x>ln(2a);由g′(x)<0,得x<ln(2a),
所以当x=ln(2a)时,有极小值2a-2aln(2a).
(Ⅱ)因为f′(x)=ex-2ax,
所以要证f′(x)≥x-2ax+1,只需证ex≥x+1,
令k(x)=ex-1-x,则k′(x)=ex-1,且k′(x)>0,得x>0;k′(x)<0,得x<0,
∴k(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
∴k(x)≥k(0)=0,即ex≥1+x恒成立,
∴对任意实数x∈R,都有f′(x)≥x-2ax+1恒成立;
(Ⅲ)令h(x)=ex-ax2-x-1,
则h′(x)=ex-1-2ax,注意到h(0)=h′(0)=0,
由(Ⅱ)知ex≥1+x恒成立,故h′(x)≥x-2ax=(1-2a)x,
①当a≤$\frac{1}{2}$时,1-2a≥0,h′(x)≥0,
于是当x≥0时,h(x)≥h(0)=0,即f(x)≥x+1成立.
②当a>$\frac{1}{2}$时,由ex>1+x(x≠0)可得e-x>1-x(x≠0).
h′(x)<ex-1+2a(e-x-1)=e-x(ex-1)(ex-2a),
故当x∈(0,ln(2a))时,h′(x)<0,
于是当x∈(0,ln(2a))时,h(x)<h(0)=0,f(x)≥x+1不成立.
综上,a的取值范围为(-∞,$\frac{1}{2}$].
点评 本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.
科目:高中数学 来源: 题型:解答题
| 喜爱打乒乓球 | 不喜爱打乒乓球 | 合计 | |
| 男生 | |||
| 女生 | |||
| 合计 | 100 |
| P(K2≥k) | 0.10 | 0.0 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| k | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 若任意向量$\overrightarrow a与\overrightarrow b$共线且$\overrightarrow a$为非零向量,则有唯一一个实数λ,使得$\overrightarrow a=λ\overrightarrow b$ | |
| B. | 对于任意非零向量$\overrightarrow a与\overrightarrow b$,若$(\overrightarrow a+\overrightarrow b)•(\overrightarrow a-\overrightarrow b)=0$,则$|{\overrightarrow a}|=|{\overrightarrow b}|$ | |
| C. | 任意非零向量$\overrightarrow a与\overrightarrow b$满足$|{\overrightarrow a•\overrightarrow b}|=|{\overrightarrow a}||{\overrightarrow b}|$,则$\overrightarrow a与\overrightarrow b$同向 | |
| D. | 若A,B,C三点满足$\overrightarrow{OA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$,则点A是线段BC的三等分点且离C点较近 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{3π}{10}$ | B. | $\frac{3π}{20}$ | C. | $1-\frac{3π}{10}$ | D. | $1-\frac{3π}{20}$ |
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