(2012•浙江)已知a>0,b∈R,函數(shù)f(x)=4ax3-2bx-a+b.
(Ⅰ)證明:當(dāng)0≤x≤1時,
(i)函數(shù)f(x)的最大值為|2a-b|+a;
(ii)f(x)+|2a-b|+a≥0;
(Ⅱ)若-1≤f(x)≤1對x∈[0,1]恒成立,求a+b的取值范圍.
分析:(Ⅰ)(。┣髮(dǎo)函數(shù),再分類討論:當(dāng)b≤0時,f′(x)>0在0≤x≤1上恒成立,此時最大值為:f(1)=|2a-b|﹢a;當(dāng)b>0時,在0≤x≤1上的正負(fù)性不能判斷,此時最大值為:f(x)max=max{f(0),f(1)}=|2a-b|﹢a,由此可得結(jié)論;(ⅱ) 利用分析法,要證f(x)+|2a-b|+a≥0,即證g(x)=-f(x)≤|2a-b|﹢a.亦即證g(x)在0≤x≤1上的最大值小于(或等于)|2a-b|﹢a.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知:函數(shù)在0≤x≤1上的最大值為|2a-b|﹢a,且函數(shù)在0≤x≤1上的最小值比-(|2a-b|﹢a)要大.根據(jù)-1≤f(x)≤1對x∈[0,1]恒成立,可得|2a-b|﹢a≤1,從而利用線性規(guī)劃知識,可求a+b的取值范圍.
解答:(Ⅰ)證明:(。ゝ′(x)=12a(x2-
b
6a

當(dāng)b≤0時,f′(x)>0,在0≤x≤1上恒成立,此時最大值為:f(1)=|2a-b|﹢a;
當(dāng)b>0時,在0≤x≤1上的正負(fù)性不能判斷,此時最大值為:f(x)max=max{f(0),f(1)}=|2a-b|﹢a;
綜上所述:函數(shù)在0≤x≤1上的最大值為|2a-b|﹢a;
(ⅱ) 要證f(x)+|2a-b|+a≥0,即證g(x)=-f(x)≤|2a-b|﹢a.
亦即證g(x)在0≤x≤1上的最大值小于(或等于)|2a-b|﹢a,
∵g(x)=-4ax3+2bx+a-b,∴令g′(x)=-12ax2+2b=0,
當(dāng)b≤0時,x=
b
6a
;g′(x)<0在0≤x≤1上恒成立,
此時g(x)的最大值為:g(0)=a-b<3a-b=|2a-b|﹢a;
當(dāng)b>0時,g′(x)在0≤x≤1上的正負(fù)性不能判斷,
∴g(x)max=max{g(
b
6a
),g(1)}={
4
3
b
b
6a
+a-b,-3a+b
}=
4
3
b
b
6a
+a-b , b≤6a
-3a+b , b>6a

∴g(x)max≤|2a-b|﹢a;
綜上所述:函數(shù)g(x)在0≤x≤1上的最大值小于(或等于)|2a-b|﹢a.
即f(x)+|2a-b|+a≥0在0≤x≤1上恒成立.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知:函數(shù)在0≤x≤1上的最大值為|2a-b|﹢a,且函數(shù)在0≤x≤1上的最小值比-(|2a-b|﹢a)要大.
∵-1≤f(x)≤1對x∈[0,1]恒成立,
∴|2a-b|﹢a≤1.
取b為縱軸,a為橫軸,則可行域?yàn)椋?span id="x5k0e9c" class="MathJye">
b≥2a
b-a≤1
b<2a
3a-b≤1
,目標(biāo)函數(shù)為z=a+b.
作圖如右:
由圖易得:a+b的取值范圍為(-1,3]
點(diǎn)評:本題考查導(dǎo)數(shù)知識的運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查函數(shù)的最值,考查不等式的證明,綜合性,難度大.
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