分析 (1)根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義求出函數(shù)f(x)的解析式,利用導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的極值,結(jié)合函數(shù)單調(diào)性和導(dǎo)數(shù)之間的關(guān)系即可求實數(shù)k的取值范圍;
(2)設(shè)函數(shù)g(t)=$\frac{1}{3}$t3-$\frac{c+1}{2}$t2+ct+ln2+$\frac{1}{6}$,則不等式等價為g(t)min≤f(x)min,然后求函數(shù)的導(dǎo)數(shù),求函數(shù)的最值即可得到結(jié)論.
解答 解:(1)函數(shù)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=2ax-$\frac{x}$,函數(shù)的定義域為(0,+∞)
∵函數(shù)在點(1,f(1))處的切線方程為y=3x-1.
∴$\left\{\begin{array}{l}{f′(1)=3}\\{f(1)=2}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{a=2}\\{b=1}\end{array}\right.$,
則f(x)=2x2-lnx,f′(x)=4x-$\frac{1}{x}$=$\frac{4{x}^{2}-1}{x}$,
由f′(x)=0,得x=$\frac{1}{2}$,
當(dāng)0<x<$\frac{1}{2}$時,f′(x)<0,當(dāng)x>$\frac{1}{2}$時,f′(x)>0,
即當(dāng)x=$\frac{1}{2}$時,函數(shù)取得極小值,
若f(x)在其定義域內(nèi)的一個子區(qū)間(k-1,k+1)內(nèi)不是單調(diào)函數(shù),
則滿足$\left\{\begin{array}{l}{k-1≥0}\\{k-1<\frac{1}{2}}\\{k+1>\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{k≥1}\\{k<\frac{3}{2}}\\{k>-\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,解得1≤k<$\frac{3}{2}$.
(2)設(shè)g(t)=$\frac{1}{3}$t3-$\frac{c+1}{2}$t2+ct+ln2+$\frac{1}{6}$,
則若對任意x∈[0,+∞),均存在t∈[1,3],使得$\frac{1}{3}$t3-$\frac{c+1}{2}$t2+ct+ln2+$\frac{1}{6}$≤f(x),
等價為g(t)min≤f(x)min,
由(1)知,f(x)min=f($\frac{1}{2}$)=$\frac{1}{2}$+ln2.
g′(t)=t2-(c+1)t+c=(t-1)(t-c),
當(dāng)c≤1時,g′(t)≥0,g(t)在t∈[1,3]上單調(diào)遞增,g(t)min=g(1)=$\frac{c}{2}+ln2$,滿足g(t)min≤f(x)min,
當(dāng)1<c<3時,g(t)在t∈[1,c]上單調(diào)遞減,在t∈[c,3]上單調(diào)遞增,
g(t)min=g(c)=$-\frac{1}{6}{c}^{3}+\frac{1}{2}{c}^{2}+ln2+\frac{1}{6}$,
由$-\frac{1}{6}{c}^{3}+\frac{1}{2}{c}^{2}+ln2+\frac{1}{6}$≤$\frac{1}{2}$+ln2.
得c3-3c2+2≥0,即(c-1)(c2-2c-2)≥0,
解得1+$\sqrt{3}$≤c<3,
當(dāng)c≥3時,g′(t)≤0,g(t)在t∈[1,3]上單調(diào)遞減,
g(t)min=g(3)=$-\frac{3c}{2}+\frac{14}{3}+ln2$,
g(3)=$-\frac{3c}{2}+\frac{14}{3}+ln2$$≤-\frac{3×3}{2}+\frac{14}{3}+ln2$=$\frac{1}{2}+ln2$,
綜上c的取值范圍是(-∞,1]∪[1+$\sqrt{3}$,+∞).
點評 本題主要考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義的應(yīng)用以及函數(shù)最值之間的關(guān)系,求函數(shù)的導(dǎo)數(shù),利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì)是解決本題的關(guān)鍵.考查學(xué)生的運算能力.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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