解答:解:(1)當(dāng)x<1時,f(x)=-x
3+x
2+bx+c,則f'(x)=-3x
2+2x+b.
依題意得:
,即
,∴b=c=0
∴
f(x)=①當(dāng)-1≤x<1時,f′(x)=-3x2+2x=-3x(x-
)
令f'(x)=0得x=0或x=
當(dāng)x變化時,f'(x),f(x)的變化情況如下表:
x |
(-1,0) |
0 |
(0,) |
|
(,1) |
f'(x) |
- |
0 |
+ |
0 |
- |
f(x) |
單調(diào)遞減 |
極小值 |
單調(diào)遞增 |
極大值 |
單調(diào)遞減 |
又f(-1)=2,f(
)=
,f(0)=0.
∴f(x)在[-1,1)上的最大值為2.
②當(dāng)1≤x≤2時,f(x)=alnx.當(dāng)a≤0時,f(x)≤0,f(x)最大值為0;
當(dāng)a>0時,f(x)在[1,2]上單調(diào)遞增.∴f(x)在[1,2]最大值為aln2.
綜上,當(dāng)aln2≤2時,即a≤
時,f(x)在區(qū)間[-1,2]上的最大值為2;
當(dāng)aln2>2時,即a>
時,f(x)在區(qū)間[-1,2]上的最大值為aln2.
(2)假設(shè)曲線y=f(x)上存在兩點P、Q滿足題設(shè)要求,則點P、Q只能在y軸兩側(cè).
不妨設(shè)P(t,f(t))(t>0),則Q(-t,t
3+t
2),顯然t≠1
∵△POQ是以O(shè)為直角頂點的直角三角形,∴
•=0=0即-t
2+f(t)(t
3+t
2)=0(*)
若方程(*)有解,存在滿足題設(shè)要求的兩點P、Q;
若方程(*)無解,不存在滿足題設(shè)要求的兩點P、Q.
若0<t<1,則f(t)=-t
3+t
2代入(*)式得:-t
2+(-t
3+t
2)(t
3+t
2)=0
即t
4-t
2+1=0,而此方程無解,因此t>1.此時f(t)=alnt,
代入(*)式得:-t
2+(alnt)(t
3+t
2)=0即
=(t+1)lnt(**)
令h(x)=(x+1)lnx(x≥1),則h′(x)=lnx+
+1>0
∴h(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,
∵t>1,∴h(t)>h(1)=0,∴h(t)的取值范圍是(0,+∞).
∴對于a>0,方程(**)總有解,即方程(*)總有解.
因此,對任意給定的正實數(shù)a,曲線y=f(x)上存在兩點P、Q,使得△POQ是以O(shè)為直角頂點的直角三角形,且此三角形斜邊中點在y軸上.