19.已知函數(shù):f(x)=-x3-3x2+(1+a)x+b(a<0,b∈R).
(1)令h(x)=f(x-1)-b+a+3,判斷h(x)的奇偶性,并討論h(x)的單調(diào)性;
(2)若g(x)=|f(x)|,設(shè)M(a,b)為g(x)在[-2,0]的最大值,求M(a,b)的最小值.

分析 (1)根據(jù)已知求也函數(shù)h(x)的解析式,結(jié)合函數(shù)奇偶性的定義,可判斷函數(shù)的奇偶性,求導(dǎo),可分析出h(x)的單調(diào)性;
(2)若g(x)=|f(x)|,則f(t-1)=t3-(a+4)t+a-b+3,t∈[-1,1],令h(t)=t3-(a+4)t+a-b+3,t∈[-1,1],結(jié)合導(dǎo)數(shù)法分類討論,可得M(a,b)的最小值.

解答 解:(1)h(x)=-(x-1)3-3(x-1)2+(1+a)x+2,
h(-x)=(x+1)3-3(x+1)2-x(a+1)+2,
故h(x)是非奇非偶函數(shù);
h′(x)=-3x2+a+4,
a+4≤0即a≤-4時(shí),h′(x)≤0,
h(x)在R遞減;
a+4>0即a>-4時(shí),
令h′(x)>0,解得:-$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$<x<$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$,
令h′(x)<0,解得:x<-$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$或x>$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$,
故h(x)在(-∞,-$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$)遞減,在(-$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$,$\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$)遞增,
在($\frac{\sqrt{3(a+4)}}{3}$,+∞)遞減;
(2)g(x)=|f(x)|=|x3+3x2-(1+a)x-b|,(a<0),
則f(t-1)=t3-(a+4)t+a-b+3,t∈[-1,1],
令h(t)=t3-(a+4)t+a-b+3,t∈[-1,1],
則h′(t)=3t2-(a+4),t∈[-1,1],
①當(dāng)a≤-4時(shí),h′(t)≥0恒成立,
此時(shí)函數(shù)為增函數(shù),
則M(a,b)=max{|h(-1)|,|h(1)|}=max{|2a-b+6|,|b|}
②當(dāng)-4<a<0時(shí),h(t)有兩個(gè)極值點(diǎn)t1,t2,不妨設(shè)t1<t2
(i)當(dāng)-1≤a<0時(shí),t1=-$\sqrt{\frac{a+4}{3}}$≤-1,t2=$\sqrt{\frac{a+4}{3}}$≥1,
此時(shí)函數(shù)為減函數(shù),
則M(a,b)=max{|h(-1)|,|h(1)|}=max{|2a-b+6|,|b|}
(ii)當(dāng)-4<a<-1時(shí),t1=-$\sqrt{\frac{a+4}{3}}$>-1,t2=$\sqrt{\frac{a+4}{3}}$<1,
此時(shí)函數(shù)在[-1,t1]上遞增,在[t1,t2]上遞減,在[t2,1]上遞增,
則M(a,b)=max{|2a-b+6|,|b|,|2($\sqrt{\frac{a+4}{3}}$)3+a-b+3|,|-2($\sqrt{\frac{a+4}{3}}$)3+a-b+3|}
則M(a,b)≥min{|a+3|,2($\sqrt{\frac{a+4}{3}}$)3},
由|a+3|=2($\sqrt{\frac{a+4}{3}}$)3得:a=-1,或a=-$\frac{13}{4}$,
當(dāng)a=-1時(shí),M(a,b)≥2,
當(dāng)a=-$\frac{13}{4}$時(shí),M(a,b)≥$\frac{1}{4}$,
故當(dāng)a=-$\frac{13}{4}$,b=-$\frac{1}{4}$時(shí),M(a,b)的最小值為$\frac{1}{4}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)是分類討論思想,轉(zhuǎn)化思想,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的最值,難度較大.

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9.下列函數(shù)中,最小正周期為π且圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱的函數(shù)是( 。
A.y=sin2x+cos2xB.y=sinx+cosxC.y=cos(2x+$\frac{π}{2}$)D.y=sin(2x+$\frac{π}{2}$)

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10.如圖1,已知四邊形ABFD為直角梯形,AB∥DF,∠ADF=$\frac{π}{2}$,BC⊥DF,△AED為等邊三角形,AD=$\frac{{10\sqrt{3}}}{3}$,DC=$\frac{{2\sqrt{7}}}{3}$,如圖2,將△AED,△BCF分別沿AD,BC折起,使得平面AED⊥平面ABCD,平面BCF⊥平面ABCD,連接EF,DF,設(shè)G為AE上任意一點(diǎn).

(1)證明:DG∥平面BCF;
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A.(-∞,$\frac{37}{4}$]B.(-∞,5]C.[5,+∞)D.[$\frac{37}{4}$,+∞)

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14.在函數(shù)①y=cos|2x|;②y=sin(2x+$\frac{π}{3}$);③y=|cosx|;④y=tan(2x-$\frac{π}{6}$)中,最小正周期為π的所有函數(shù)為( 。
A.①②③B.①②③④C.②④D.①④

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4.在△ABC中,若tanA=$\frac{3}{4}$,AB=5,BC=2$\sqrt{3}$,則C=( 。
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11.若變量x,y滿足約束條件$\left\{\begin{array}{l}{x+2y≤8}\\{0≤x≤4}\\{0≤y≤3}\end{array}\right.$則x+y的最大值為(  )
A.3B.4C.5D.6

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8.已知橢圓C的左、右焦點(diǎn)分別為(-$\sqrt{3},0$)、($\sqrt{3},0$),且經(jīng)過點(diǎn)($\sqrt{3},\frac{1}{2}$).
( I)求橢圓C的方程:
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9.若命題p的否命題是命題q,命題q的逆否命題是命題r,則命題r是命題p的( 。
A.原命題B.逆命題C.否命題D.逆否命題

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