已知函數(shù)f(x)=
13
x3-x2+ax-a(a∈R).
(1)當(dāng)a=-3時(shí),求函數(shù)f(x)的極值;
(2)若函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn),求a的取值范圍.
分析:(1)由a=-3得到f(x)的解析式,求出導(dǎo)函數(shù)等于0時(shí)x的值,討論函數(shù)的增減性得到函數(shù)的極值;
(2)求出導(dǎo)函數(shù),利用導(dǎo)函數(shù)根的判別式討論導(dǎo)函數(shù)=0方程的解的情況得到關(guān)于a的不等式,因?yàn)閳D象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn),①根的判別式小于等于0,f′(x)≥0在R上恒成立,f(x)在R上單調(diào)遞增,f(0)=-a<0,f(3)=2a>0;②根的判別式大于0時(shí)由f(x1)•f(x2)>0得到求出a的解集可.
解答:解:(1)當(dāng)a=-3時(shí),f(x)=
1
3
x3-x2-3x+3

∴f′(x)=x2-2x-3=(x-3)(x+1).
令f′(x)=0,得x1=-1,x2=3.
當(dāng)x<-1時(shí),f′(x)>0,則f(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞增;
當(dāng)-1<x<3時(shí),f′(x)<0,則f(x)在(-1,3)上單調(diào)遞減;
當(dāng)x>3時(shí),f′(x)>0,f(x)在(3,+∞)上單調(diào)遞增.
∴當(dāng)x=-1時(shí),f(x)取得極大值為f(-1)=-
1
3
-1+3+3=
14
3
;
當(dāng)x=3時(shí),f(x)取得極小值為f(3)=
1
3
×27-9-9+3
=-6.
(2)∵f′(x)=x2-2x+a,∴△=4-4a=4(1-a).
①若a≥1,則△≤0,∴f′(x)≥0在R上恒成立,∴f(x)在R上單調(diào)遞增.∵f(0)=-a<0,f(3)=2a>0,∴當(dāng)a≥1時(shí),函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn).
②若a<1,則△>0,∴f′(x)=0有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,不妨設(shè)為x1,x2,(x1<x2).∴x1+x2=2,x1x2=a.
當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的取值情況如下表:精英家教網(wǎng)
∵x12-2x1+a=0,∴a=-x12+2x1
f(x1)=
1
3
x
3
1
-
x
2
1
+ax1-a
=
1
3
x
3
1
-
x
2
1
+ax1+
x
2
1
-2x1
=
1
3
x
3
1
+(a-2)x1
=
1
3
x1[
x
2
1
+3(a-2)]

同理f(x2)=
1
3
x2[
x
2
2
+3(a-2)]

f(x1)•f(x2)=
1
9
x
 
1
x
 
2
[
x
2
1
+3(a-2)]•[
x
2
2
+3(a-2)]
=
1
9
(x1x2)[(x1x2)2+3(a-2)(
x
2
1
+
x
2
2
)+9(a-2)2]
=
1
9
a{a2+3(a-2)[(x1+x2)2-2x1x2]+9(a-2)2}
=
4
9
a(a2-3a+3)

令f(x1)•f(x2)>0,解得a>0.
而當(dāng)0<a<1時(shí),f(0)=-a<0,f(3)=2a>0,
故當(dāng)0<a<1時(shí),函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn).
綜上所述,a的取值范圍是(0,+∞).
點(diǎn)評(píng):考查學(xué)生利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值的能力,分類討論的數(shù)學(xué)思想.
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已知函數(shù)f(x)=
1
|x|
,g(x)=1+
x+|x|
2
,若f(x)>g(x),則實(shí)數(shù)x的取值范圍是(  )
A、(-∞,-1)∪(0,1)
B、(-∞,-1)∪(0,
-1+
5
2
)
C、(-1,0)∪(
-1+
5
2
,+∞)
D、(-1,0)∪(0,
-1+
5
2
)

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1,x∈Q
0,x∉Q
,則f[f(π)]=(  )

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1-x
ax
+lnx(a>0)

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(2)當(dāng)a=1時(shí),求f(x)在[
1
2
,2
]上的最大值和最小值;
(3)當(dāng)a=1時(shí),求證對(duì)任意大于1的正整數(shù)n,lnn>
1
2
+
1
3
+
1
4
+
+
1
n
恒成立.

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π
6
),其中x∈R,則下列結(jié)論中正確的是( 。

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