題目列表(包括答案和解析)
已知函數 
R).
(Ⅰ)若 
,求曲線
在點 
處的的切線方程;
(Ⅱ)若 
對任意 
恒成立,求實數a的取值范圍.
【解析】本試題主要考查了導數在研究函數中的運用。
第一問中,利用當
時,
.
因為切點為(
),
則
,
所以在點()處的曲線的切線方程為:
第二問中,由題意得,
即
即可。
Ⅰ)當時,.
,
因為切點為(),
則,
所以在點()處的曲線的切線方程為:. ……5分
(Ⅱ)解法一:由題意得,即. ……9分
(注:凡代入特殊值縮小范圍的均給4分)
,
因為,所以
恒成立,
故
在
上單調遞增,
……12分
要使
恒成立,則
,解得.……15分
解法二:
……7分
(1)當
時,在
上恒成立,
故在上單調遞增,
即.
……10分
(2)當
時,令
,對稱軸
,
則
在上單調遞增,又
① 當
,即
時,
在上恒成立,
所以在單調遞增,
即,不合題意,舍去
②當
時,
,
不合題意,舍去 14分
綜上所述:
設函數
.
(I)求
的單調區間;
(II)當0<a<2時,求函數
在區間
上的最小值.
【解析】第一問定義域為真數大于零,得到
.
.
令
,則
,所以
或
,得到結論。
第二問中,
(
).
.
因為0<a<2,所以
,
.令
可得
.
對參數討論的得到最值。
所以函數
在
上為減函數,在
上為增函數.
(I)定義域為. ………………………1分
.
令,則,所以或. ……………………3分
因為定義域為,所以.
令
,則
,所以
.
因為定義域為,所以
. ………………………5分
所以函數的單調遞增區間為
,
單調遞減區間為
.
………………………7分
(II) ().
.
因為0<a<2,所以,.令 可得.…………9分
所以函數在上為減函數,在上為增函數.
①當
,即
時,
在區間上,在上為減函數,在
上為增函數.
所以
. ………………………10分
②當
,即
時,在區間
上為減函數.
所以
.
綜上所述,當時,
;
當時,
已知數列
的前
項和為
,且
(
N*),其中
.
(Ⅰ) 求的通項公式;
(Ⅱ) 設
(
N*).
①證明: 
;
② 求證:
.
【解析】本試題主要考查了數列的通項公式的求解和運用。運用
關系式,表示通項公式,然后得到第一問,第二問中利用放縮法得到
,②由于
,
所以
利用放縮法,從此得到結論。
解:(Ⅰ)當
時,由
得
. ……2分
若存在
由
得
,
從而有
,與矛盾,所以
.
從而由得
得
. ……6分
(Ⅱ)①證明:
證法一:∵
∴
∴
∴
.…………10分
證法二:
,下同證法一.
……10分
證法三:(利用對偶式)設
,
,
則
.又
,也即
,所以
,也即
,又因為
,所以
.即
………10分
證法四:(數學歸納法)①當
時, 
,命題成立;
②假設
時,命題成立,即
,
則當
時,
即
即
故當時,命題成立.
綜上可知,對一切非零自然數,不等式②成立. ………………10分
②由于,
所以,
從而
.
也即
已知
,設
和
是方程
的兩個根,不等式
對任意實數
恒成立;
函數
有兩個不同的零點.求使“P且Q”為真命題的實數
的取值范圍.
【解析】本試題主要考查了命題和函數零點的運用。由題設x1+x2=a,x1x2=-2,
∴|x1-x2|=
=
.
當a∈[1,2]時,的最小值為3. 當a∈[1,2]時,的最小值為3.
要使|m-5|≤|x1-x2|對任意實數a∈[1,2]恒成立,只須|m-5|≤3,即2≤m≤8.
由已知,得f(x)=3x2+2mx+m+
=0的判別式
Δ=4m2-12(m+)=4m2-12m-16>0,
得m<-1或m>4.
可得到要使“P∧Q”為真命題,只需P真Q真即可。
解:由題設x1+x2=a,x1x2=-2,
∴|x1-x2|==.
當a∈[1,2]時,的最小值為3.
要使|m-5|≤|x1-x2|對任意實數a∈[1,2]恒成立,只須|m-5|≤3,即2≤m≤8.
由已知,得f(x)=3x2+2mx+m+=0的判別式
Δ=4m2-12(m+)=4m2-12m-16>0,
得m<-1或m>4.
綜上,要使“P∧Q”為真命題,只需P真Q真,即
解得實數m的取值范圍是(4,8]
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