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3.已知實(shí)數(shù)a、b都是常數(shù),且函數(shù)f(x)=$\frac{a|x-1|}{x+2}$+bex在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程是3x+4y-2=0,其中e=2.71828…是自然對數(shù)的底數(shù).
(1)求f(x)的解析式;
(2)設(shè)g(x)=(x+2)f(x)-klnx,?x∈(0,+∞),總有g(shù)(x)≥0恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍.

分析 (1)求出x→0時(shí)的函數(shù)解析式,求出f′(x),進(jìn)一步求得f′(0),再求出f(0)由題意聯(lián)立關(guān)于a,b的方程組解得a=1,b=0.則函數(shù)解析式可求;
(2)寫出分段函數(shù)g(x)=(x+2)f(x)-klnx=$\left\{\begin{array}{l}{(x-1)-klnx,x≥1}\\{-(x-1)-klnx,x<1}\end{array}\right.$.然后對x分類分析,分離參數(shù)k后,利用導(dǎo)數(shù)求出所構(gòu)造函數(shù)的范圍,得到k的范圍,取交集得答案.

解答 解:(1)當(dāng)x→0時(shí),f(x)=$\frac{a|x-1|}{x+2}$+bex=$\frac{-a(x-1)}{x+2}+b{e}^{x}$,
∴f′(x)=$-\frac{2ax+3a}{(x+2)^{2}}+b{e}^{x}$,則f′(0)=$-\frac{3a}{4}+b$=$-\frac{3}{4}$,
又f(0)=$\frac{a}{2}+b=\frac{1}{2}$,聯(lián)立解得a=1,b=0.
∴f(x)=$\frac{|x-1|}{x+2}$;
(2)g(x)=(x+2)f(x)-klnx=$\left\{\begin{array}{l}{(x-1)-klnx,x≥1}\\{-(x-1)-klnx,x<1}\end{array}\right.$.
當(dāng)x=1時(shí),g(x)=0≥0對任意實(shí)數(shù)k恒成立;
當(dāng)x>1時(shí),由g(x)≥0,得x-1-klnx≥0,即k≤$\frac{x-1}{lnx}$,
令h(x)=$\frac{x-1}{lnx}$,h′(x)=$\frac{lnx-1+\frac{1}{x}}{l{n}^{2}x}$,令t(x)=lnx-1+$\frac{1}{x}$,則t′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{1}{{x}^{2}}=\frac{x-1}{{x}^{2}}>0$,
則t(x)在(1,+∞)上為增函數(shù),
∴t(x)>t(1)=0,即h′(x)>0,h(x)在(1,+∞)上為增函數(shù),
∴h(x)>h(1)=0,則k≤0;
當(dāng)0<x<1時(shí),由g(x)≥0,得x-1-klnx≥0,即k≥$\frac{x-1}{lnx}$,
令h(x)=$\frac{x-1}{lnx}$,h′(x)=$\frac{lnx-1+\frac{1}{x}}{l{n}^{2}x}$,令t(x)=lnx-1+$\frac{1}{x}$,
則t′(x)=$\frac{1}{x}-\frac{1}{{x}^{2}}=\frac{x-1}{{x}^{2}}<0$,
則t(x)在(0,1)上為減函數(shù),∴t(x)>t(1)=0,
即h′(x)>0,h(x)在(0,1)上為增函數(shù),
∴h(x)<h(1)=0,則k≥0.
綜上,要使g(x)=(x+2)f(x)-klnx,?x∈(0,+∞),
總有g(shù)(x)≥0恒成立,則實(shí)數(shù)k=0.

點(diǎn)評 本題考查利用導(dǎo)數(shù)研究過曲線上某點(diǎn)處的切線方程,考查利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的最值,體現(xiàn)了分類討論的數(shù)學(xué)思想方法,是中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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(Ⅱ)討論函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,3)內(nèi)極值點(diǎn)的個(gè)數(shù);
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(1)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線x+(e-2)y-1=0垂直,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)證明:當(dāng)x>1時(shí),exlnx>x$-\frac{1}{x}$.

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