2023年高考数学上海春20<-->返回列表
(18分)已知函数f(x)=ax3−(a+1)x2+x,g(x)=kx+m(其中a⩾0,k,m∈R),若任意x∈[0,1]均有f(x)⩽g(x),则称函数y=g(x)是函数y=f(x)的“控制函数”,且对所有满足条件的函数y=g(x)在x处取得的最小值记为¯f(x). (1)若a=2,g(x)=x,试判断函数y=g(x)是否为函数y=f(x)的“控制函数”,并说明理由; (2)若a=0,曲线y=f(x)在x=14处的切线为直线y=h(x),证明:函数y=h(x)为函数y=f(x)的“控制函数”,并求¯f(14)的值; (3)若曲线y=f(x)在x=x0,x0∈(0,1)处的切线过点(1,0),且c∈[x0,1],证明:当且仅当c=x0或c=1时,¯f(c)=f(c). 分析:(1)设h(x)=f(x)−g(x)=2x3−3x2,h′(x)=6x2−6x=6x(x−1),当x∈[0,1]时,易知h′(x)=6x(x−1)⩽0,即h(x)单调减,求得最值即可判断; (2)根据题意得到f(x)⩽h(x),即y=h(x)为函数y=f(x)的“控制函数“,代入即可求解; (3)f(x)=ax3−(a+1)x2+x,f′(x)=3ax2−2(a+1)x+1,y=f(x)在x=x0(x0∈(0,1))处的切线为t(x),求导整理得到函数t(x)必是函数y=f(x)的“控制函数“,又此时“控制函数“g(x)必与y=f(x)相切于x点,t(x)与y=f(x)在x=12a处相切,且过点(1,0),在(12a,1)之间的点不可能使得y=f(x)在(12a,1)切线下方,所以ˉf(c)=f(c)⇒c=12a=x0或c=1,即可得证. 解:(1)f(x)=2x3−3x2+x,设h(x)=f(x)−g(x)=2x3−3x2, h′(x)=6x2−6x=6x(x−1),当x∈[0,1]时,易知h′(x)=6x(x−1)⩽0,即h(x)单调减, ∴h(x)max=h(0)=0,即f(x)−g(x)⩽0⇒f(x)⩽g(x), ∴g(x)是f(x)的“控制函数“; (2)f(x)=−x2+x,f(14)=316,f′(x)=−2x+1,f′(14)=12, ∴h(x)=12(x−14)+316=12x+116,f(x)−h(x)=−x2+12x−116=−(x−14)2⩽0, ∴f(x)⩽h(x),即y=h(x)为函数y=f(x)的“控制函数“, 又f(14)=h(14)=316,且g(14)⩾f(14)=316,∴ˉf(14)=316; 证明:(3)f(x)=ax3−(a+1)x2+x,f′(x)=3ax2−2(a+1)x+1, y=f(x)在x=x0(x0∈(0,1))处的切线为t(x), t(x)=f′(x0)(x−x0)+f(x0),t(x0)=f(x0),t(1)=0⇒f(1)=0, f′(x0)=3ax02−2(a+1)x0+1⇒f′(x0)(1−x0)=f(1)−f(x0)=(1−x0)[a(1+x0+x02)−(a+1)(1+x0)+1] ⇒3ax02−2(a+1)x0+1=ax02−x0⇒(2ax0−1)(x0−1)=0,x0≠1⇒a=12x0∈(12,+∞)⇒x0=12a, f′(x0)=3ax02−2(a+1)x0+1=3a(12a)2−2(a+1)(12a)+1=−14a, f(x0)=a(12a)3−(a+1)(12a)2+12a=2a−18a2, t(x)=f′(x0)(x−x0)+f(x0)=−14a(x−12a)+2a−18a2⇒t(x)=−14a(x−1), f(x)=x(x−1)(ax−1)⩽t(x)⇒ax2−x+14a⩾0,(x−12a)2⩾0恒成立, 函数t(x)必是函数y=f(x)的“控制函数“, ∀g(x)=kx+m⩾f(x)⇒∀ˉf(x)⩾f(x),ˉf(x)=f(x),x∈(0,1)是函数y=f(x)的“控制函数“, 此时“控制函数“g(x)必与y=f(x)相切于x点,t(x)与y=f(x)在x=12a处相切,且过点(1,0), 在(12a,1)之间的点不可能使得y=f(x)在(12a,1)切线下方,所以ˉf(c)=f(c)⇒c=12a=x0或c=1, 所以曲线y=f(x)在x=x0(x0∈(0,1))处的切线过点(1,0),且c∈[x0,1], 当且仅当c=x0或c=1时,ˉf(c)=f(c). 点评:本题考查了导数的综合运用,属于难题.
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