分析:(1)求導(dǎo)函數(shù),令f′(x)=0,確定函數(shù)的單調(diào)性與極值,從而可得函數(shù)的最大值,由此可求b的值;
(2)由g(x)≤-x
2+(a+2)x,得a≥
,故a≥(
)
min,求出最小值,即可求得a的取值范圍;
(3)由條件,F(xiàn)(x)=
,假設(shè)曲線y=F(x)上存在兩點(diǎn)P,Q滿足題意,則P,Q只能在y軸兩側(cè),不妨設(shè)P(t,F(xiàn)(t))(t>0),則Q(-t,t
3+t
2),且t≠1,則是否存在P,Q等價(jià)于方程-t
2+F(t)(t
3+t
2)=0在t>0且t≠1時(shí)是否有解.
解答:
解:(1)由f(x)=-x
3+x
2+b,得f′(x)=-3x
2+2x=-x(3x-2),
令f′(x)=0,得x=0或
.
當(dāng)x∈[-
,0)、(0,
)、(
,1)時(shí),f′(x)分別滿足:f′(x)<0、f′(x)>0、f′(x)<0,
∴f(x)在區(qū)間[-
,0)遞減、(0,
)遞增、(
,1)遞減,
∴當(dāng)x=-
或x=
時(shí)f(x)取最大值,
∵f(-
)=
+b,f(
)=
+b,
∴f(-
)>f(
),即最大值為f(-
)=
+b=
,
∴b=0.
(2)由g(x)≤-x
2+(a+2)x,得(x-lnx)a≥x
2-2x.
∵x∈[1,e],∴l(xiāng)nx≤1≤x,且等號(hào)不能同時(shí)取,
∴l(xiāng)nx<x,即x-lnx>0,
∴a≥
,
要使存在x∈[1,e],使得a≥
,
∴a≥(
)
min.
令t(x)=
,(x∈[1,e]),求導(dǎo)得,t′(x)=
,
當(dāng)x∈[1,e]時(shí),x-1≥0,lnx≤1,從而t′(x)≥0,
∴t(x)在[1,e]上為增函數(shù),∴t
min(x)=t(1)=-1,∴a≥-1.
(3)由條件,F(xiàn)(x)=
,
假設(shè)曲線y=F(x)上存在兩點(diǎn)P,Q滿足題意,則P,Q只能在y軸兩側(cè),
不妨設(shè)P(t,F(xiàn)(t))(t>0),則Q(-t,t
3+t
2),且t≠1.
∵△POQ是以O(shè)(O為坐標(biāo)原點(diǎn))為直角頂點(diǎn)的直角三角形,∴
•=0,
∴-t
2+F(t)(t
3+t
2)=0…(*),
是否存在P,Q等價(jià)于方程(*)在t>0且t≠1時(shí)是否有解.
①若0<t<1時(shí),方程(*)為-t
2+(-t
3+t
2)(t
3+t
2)=0,化簡(jiǎn)得t
4-t
2+1=0,此方程無(wú)解;
②若t>1時(shí),(*)方程為-t
2+alnt•(t
3+t
2)=0,即
=(t+1)lnt,
設(shè)h(t)=(t+1)lnt(t>1),則h′(t)=lnt+
+1,
顯然,當(dāng)t>1時(shí),h′(t)>0,即h(t)在(1,+∞)上為增函數(shù),∴h(t)的值域?yàn)椋╤(1),+∞),即(0,+∞),
∴當(dāng)a>0時(shí),方程(*)總有解.
∴對(duì)任意給定的正實(shí)數(shù)a,曲線y=F(x)上總存在兩點(diǎn)P,Q,使得△POQ是以O(shè)(O為坐標(biāo)原點(diǎn))為直角頂點(diǎn)的直角三角形,且此三角形斜邊中點(diǎn)在y軸上.