考點:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值
專題:導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(1)由fn(x)=(x+n)•ex,得f′n(x)=(x+n+1)•ex.得當x=-(n+1)時,fn(x)取得極小值fn(-(n+1))=-e-(n+1).
(2)引進新函數(shù)h(x),確定單調(diào)區(qū)間,從而求出當n=3時,a-b取得最小值e-4,即a-b≥e-4.
(3)由條件可得φ(x)=x2+a|lnx-1|,分情況討論①當x≥e時②當1≤x<e時,從而求出函數(shù)y=φ(x)的最小值,得出a的取值范圍.
解答:
解:(1)f
n(x)=(x+n)•e
x(n∈N
*).
∵f
n(x)=(x+n)•e
x,
∴f′
n(x)=(x+n+1)•e
x.
∵x>-(n+1)時,f′
n(x)>0;x<-(n+1)時,f′
n(x)<0,
∴當x=-(n+1)時,f
n(x)取得極小值f
n(-(n+1))=-e
-(n+1).
(2)由題意 b=f
n(-(n+1))=-e
-(n+1),
又a=g
n(-n+1)=(n-3)
2,
∴a-b=(n-3)
2+e
-(n+1).
令h(x)=(x-3)
2+e
-(x+1)(x≥0),
則h′(x)=2(x-3)-e
-(x+1),
又h′(x)在區(qū)間[0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴h′(x)≥h′(0)=-6-e
-1.
又h′(3)=-e
-4<0,h′(4)=2-e
-5>0,
∴存在x
0∈(3,4)使得h′(x
0)=0.
∴當0≤x<x
0時,h′(x)<0;當x>x
0時,h′(x)>0.
即h(x)在區(qū)間[x
0,+∞)上單調(diào)遞增,在區(qū)間[0,x
0)上單調(diào)遞減,
∴h(x)
min=h(x
0).
又h(3)=e
-4,h(4)=1+e
-5,
∴h(4)>h(3),
∴當n=3時,a-b取得最小值e
-4,即a-b≥e
-4.
(3).由條件可得φ(x)=x
2+a|lnx-1|,
①當x≥e時,φ(x)=x
2+alnx-a,φ′(x)=2x+
,
∴φ(x)>0恒成立,
∴φ(x)在[e,+∞)上增函數(shù),故當x=e時,y
min=φ(e)=e
2 ②當1≤x<e時,φ(x)=x
2-alnx+a,
∴φ′(x)=2x-
=
(x+
)(x-
),
(i)當
≤1即0<a≤2時,φ′(x)在x∈(1,e)為正數(shù),
∴φ(x)在區(qū)間(1,e)上為增函數(shù),
故當x=1時,y
min=1+a,且此時φ(1)<φ(e)=e
2;
(ii)當1<
<e,即2<a<2e
2時,φ′(x)在x∈(1,
)時為負數(shù),在x∈(
,e)時為正數(shù),
∴φ(x)在區(qū)間[1,
)上為減函數(shù),在(
,e]上為增函數(shù),
故當x=
時,y
min=
-
ln
,且此時φ(x)=e
2;
(iii)當
≥e,即:a≥2e
2時,φ′(x)在x∈(1,e)時為負數(shù),
∴φ(x)在區(qū)間[1,e]上為減函數(shù),
故當x=e時,ymin=φ(e)=e
2;
綜上所述,函數(shù)y=φ(x)的最小值為:
ymin=
| 1+a , 0<a≤2 | -ln, 2<a≤2a2 | e2 a>2e2 |
| |
,
所以當
1+a≥a時,得0<a≤2;
當
a-ln≥a(2<a<2e
2)時,無解;
當
e2≥a(a≥2e
2)時,得
a≤e不成立.
綜上,所求a的取值范圍是0<a≤2.
點評:本題考察了函數(shù)的單調(diào)性,求函數(shù)的最值問題,導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,滲透了分類討論思想,是一道綜合性較強的問題.