已知函数f(x)=(x-a)(x-b)2,a,b是常数.(1)若a≠b,求证:函数f(x)存在极大值和极小值;(2)
已知函数f(x)=(x-a)(x-b)2,a,b是常数.(1)若a≠b,求证:函数f(x)存在极大值和极小值;(2)设(1)中f(x)取得极大值、极小值时自变量的值分别为...
已知函数f(x)=(x-a)(x-b)2,a,b是常数.(1)若a≠b,求证:函数f(x)存在极大值和极小值;(2)设(1)中f(x)取得极大值、极小值时自变量的值分别为x1、x2,令点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2)).如果直线AB的斜率为-12,求函数f(x)和f′(x)的公共递减区间的长度;(3)若f(x)≥mxf′(x)对于一切x∈R恒成立,求实数m,a,b满足的条件.
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(1)由于f′(x)=(x-b)[3x-(2a+b)],…(1分)
∵a≠b,∴b≠
,
∴一元二次方程f′(x)=0有两不等实数根 b和
,
∴f(x)存在极大值和极小值. …(4分)
(2)①若a=b,f(x)不存在减区间.
②若a>b,由(1)知x1=b,x2=
,∴A(b,0),B (
,
),
∴
=?
,∴(a-b)2 =
,∴a?b=
.
③当a<b时,x1=
,x2=b,同理可得a-b=
(舍).
综上a-b=
…..….(7分)
∴f(x)的减区间为(b,
)即(b,b+1),f′(x)减区间为(?∞,b+
),
∴公共减区间为(b,b+
),故公共减区间的长度为
. …(10分)
(3)∵f(x)≥mxf′(x),∴(x-a)(x-b)2 ≥m?x(x-b)[3x-(2a+b)],
∴(x-b){(1-3m)x2+[m(2a+b)-(a+b)]x+ab}≥0.
若m≠
,则左边是一个一次因式,乘以一个恒正(或恒负)的二次三项式,或者是三个一次因式的积,无论哪种
情况,总有一个一次因式的指数是奇次的,这个因式的零点左右的符号不同,因此不可能恒非负,不满足条件.
∴m=
,…(12分)
∴(x-b)[(a+2b)x-3ab]≤0恒成立.
若a+2b=0,则有a=-2b,∴a=b=0.
若a+2b≠0,则 x1=b,x2=
,且 b=
.
①当b=0,则由二次函数的性质得 a<0,
②当b≠0,则
=1,∴a=b,且b<0.
综上可得,m=
,a=b≤0或 a<0,b=0.…..(16分)
∵a≠b,∴b≠
| 2a+b |
| 3 |
∴一元二次方程f′(x)=0有两不等实数根 b和
| 2a+b |
| 3 |
∴f(x)存在极大值和极小值. …(4分)
(2)①若a=b,f(x)不存在减区间.
②若a>b,由(1)知x1=b,x2=
| 2a+b |
| 3 |
| 2a+b |
| 3 |
| 4(b?a)3 |
| 27 |
∴
| ||
|
| 1 |
| 2 |
| 9 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
③当a<b时,x1=
| 2a+b |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
综上a-b=
| 3 |
| 2 |
∴f(x)的减区间为(b,
| 2a+b |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
∴公共减区间为(b,b+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)∵f(x)≥mxf′(x),∴(x-a)(x-b)2 ≥m?x(x-b)[3x-(2a+b)],
∴(x-b){(1-3m)x2+[m(2a+b)-(a+b)]x+ab}≥0.
若m≠
| 1 |
| 3 |
情况,总有一个一次因式的指数是奇次的,这个因式的零点左右的符号不同,因此不可能恒非负,不满足条件.
∴m=
| 1 |
| 3 |
∴(x-b)[(a+2b)x-3ab]≤0恒成立.
若a+2b=0,则有a=-2b,∴a=b=0.
若a+2b≠0,则 x1=b,x2=
| 3ab |
| a+2b |
| 3ab |
| a+2b |
①当b=0,则由二次函数的性质得 a<0,
②当b≠0,则
| 3a |
| a+2b |
综上可得,m=
| 1 |
| 3 |
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