若?x∈D,總有f(x)≤F(x)≤g(x),則稱F(x)為f(x)與g(x)在D上的一個“分界函數(shù)”,如?x∈[0,1],1-x≤(1+x)e-2x
1
1+x
成立,則稱y=(1+x)e-2x是y=1-x和y=
1
1+x
在[0,1]上的一個“分界函數(shù)”.
(Ⅰ)求證:y=cosx是y=1-
1
2
x2和y=1-
1
4
x2在[0,1]上的一個“分界函數(shù)”;
(Ⅱ)若f(x)=
x3
2
+ax+1和g(x)=(1+x)e-2x-2xcosx在[0,1]上一定存在一個“分界函數(shù)”,試確定實數(shù)a的取值范圍.
考點:導(dǎo)數(shù)在最大值、最小值問題中的應(yīng)用
專題:計算題,導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
分析:(Ⅰ)證明1-
1
2
x2≤cosx,1-
1
4
x2
≥cosx在[0,1]上恒成立即可,利用導(dǎo)數(shù)判斷單調(diào)性化為最值問題即可;
(Ⅱ)若f(x)=
x3
2
+ax+1和g(x)=(1+x)e-2x-2xcosx在[0,1]上一定存在一個“分界函數(shù)”,則x∈[0,1]時,f(x)≤g(x)恒成立;構(gòu)造g(x)-f(x)=(1+x)e-2x-2xcosx-(
x3
2
+ax+1),轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題,從而求實數(shù)a的取值范圍.
解答: 解:(Ⅰ)證明:記h(x)=cosx-1+
1
2
x2
,x∈[0,1];
則h′(x)=-sinx+x,h″(x)=-cosx+1≥0,
∴h′(x)=-sinx+x在[0,1]上是增函數(shù),
∴h′(x)≥h′(0)=0,
∴h(x)在[0,1]上是增函數(shù),
∴h(x)≥h(0)=0,
∴x∈[0,1]時,1-
1
2
x2≤cosx.
記g(x)=1-
1
4
x2
-cosx,x∈[0,1];
則g′(x)=-
1
2
x+sinx,記g″(x)=-
1
2
+cosx>0,
∴g′(x)=-
1
2
x+sinx,在[0,1]上是增函數(shù),
∴g′(x)≥g′(0)=0,
∴g(x)=1-
1
4
x2
-cosx在[0,1]上是增函數(shù),
∴g(x)≥g(0)=0,
∴x∈[0,1]時,1-
1
4
x2
≥cosx,
綜上所述,x∈[0,1]時,y=cosx是y=1-
1
2
x2和y=1-
1
4
x2在[0,1]上的一個“分界函數(shù)”.
(Ⅱ)要使f(x),g(x)間一定存在“分界函數(shù)”,則x∈[0,1]時,f(x)≤g(x)恒成立.
由已知,(1+x)e-2x≥1-x,1-
1
4
x2
≥cosx,
g(x)-f(x)=(1+x)e-2x-2xcosx-(
x3
2
+ax+1)
≥1-x-2x(1-
1
4
x2
)-(
x3
2
+ax+1)
=-(a+3)x,
∴當a≤-3時,f(x)≤g(x)在[0,1]上恒成立.
當a>-3時,
由已知,(1+x)e-2x
1
1+x
,1-
1
2
x2≤cosx,
g(x)-f(x)=(1+x)e-2x-2xcosx-(
x3
2
+ax+1)
1
1+x
-2x(1-
1
2
x2)-(
x3
2
+ax+1)
=
x2
1+x
+
x3
2
-(a+3)x
=
x
2
[x2+
2x
1+x
-2(a+3)]
x
2
[x2+2x-2(a+3)],
記h(x)=x2+2x-2(a+3)],
必存在x0∈(0,1)使h(x0)<0,
∴必存在x0∈(0,1)使g(x0)<f(x0),
則當a>-3時,f(x)≤g(x)在[0,1]上不恒成立.
綜上,a≤-3.
點評:本題考查了學(xué)生對新定義的接受能力與轉(zhuǎn)化能力,同時考查了導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用與恒成立問題的處理方法,屬于難題.
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.
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