設函數(shù)f(x)=
13
x3,g(x)=-x2+ax-a2(a∈R)
(1)若曲線y=f(x)在x=3處的切線與曲線y=g(x)相切,求a的值;
(2)當-1<a<3時,試討論函數(shù)h(x)=f(x)+g(x)在x∈(0,3)的零點個數(shù).
分析:(1)利用導數(shù)求出曲線y=f(x)在x=3處的切線方程,根據(jù)切線與曲線y=g(x)相切,可得一元二次方程,結合根的判別式,可求a的值;
(2)當-1<a<3時,對a進行討論,利用函數(shù)的單調性,結合零點存在定理,即可得出函數(shù)h(x)=f(x)+g(x)在x∈(0,3)的零點個數(shù).
解答:解:(1)由f(x)=
1
3
x3,可得f′(x)=x2.…(1分)
∴f′(3)=9
∴曲線y=f(x)在x=3處的切線方程為y-9=9(x-3),
即y=9x-18.       …(2分)
又該切線與曲線y=g(x)相切
∴-x2+ax-a2=9x-18有兩個相等實根,…(3分)
即x2+(9-a)x+a2-18=0有兩個相等實根
∴△=(9-a)2-4(a2-18)=0     …(4分)
即a2+6a-51=0
解得a=-3±2
15
   …(5分)
(2)h(x)=f(x)+g(x)=
1
3
x3-x2+ax-a2
,
∴h′(x)=x2-2x+a,
∴△=4-4a=4(1-a).…(6分)
h(0)=-a2,h(3)=a(3-a)
①當1≤a<3時,△≤0,∴h′(x)≥0在R上恒成立,
∴h(x)在(0,3)上單調遞增.…(7分)
此時h(0)<0,h(3)>0,則h(x)在(0,3)僅有一個零點;                …(8分)
②當a<1時,△>0
由h′(x)=0得x1=1-
1-a
,x2=1+
1-a

i)當-1<a≤0時,x1≤0,2≤x2<3
則當x∈(0,x2)時,h′(x)<0,h(x)單調遞減;
當x∈(x2,3)時,h′(x)>0,h(x)單調遞增;         …(9分)
又h(0)≤0,h(3)≤0,故h(x)在(0,3)沒有零點;        …(10分)
ii)當0<a<1時,0<x1<1,1<x2<2,則h(x)在(0,x1)單調遞增,在(x1,x2)單調遞減,在(x2,3)單調遞增     …(11分)
∵0<a<1,∴
1-a
<1
,∴1-a<
1-a
,
從而1-
1-a
<a,即x1<a,故0<x1<a<1.
h(x1)=
1
3
x12(x1-3)+a(x1-a)

∴h(x1)<0        …(13分)
綜上,當-1≤a≤0時,h(x)在(0,3)沒有零點;
當0<a<3時,h(x)在(0,3)僅有一個零點.       …(14分)
點評:本題考查導數(shù)知識的運用,考查函數(shù)的零點,考查分類討論的數(shù)學思想,屬于中檔題.
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(2012•江西模擬)設函數(shù)f(x)=
(
1
3
)
x
-8(x<0)
x2+x-1(x≥0)
,若f(a)>1,則實數(shù)a的取值范圍是(  )

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x
3
)=
1
2
f(x)
;③f(1-x)=2-f(x).則f(
1
3
)+f(
1
8
)
=( 。

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(I)當a=-1,b=c=-1時,求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間;
(II)當c=-a2(a>0)時,若函數(shù)f(x)的兩個極值點x1、x2滿足|x1-x2|=2,求b的取值范圍;
(III)若a=-
1
3
令h(x)=|f(x)|,記h(x)在[-1,1]上的最大值為H,當b≥0,c∈R時,證明:H
1
2

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設函數(shù)f(x)=
1
3
 x3+bx2+cx(c<b<1)在x=1處取到一個極小值,且存在實數(shù)m,使f′(m)=-1,
①證明:-3<c≤-1;
②判斷f′(m-4)的正負并加以證明;
③若f(x)在x∈[m-4,1]上的最大值等于
-2c
3
,求f(x)在x∈[m-4,1]上的最小值.

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