A. | [1,e] | B. | (1+$\frac{1}{e}$,e] | C. | (2,e] | D. | (2+$\frac{1}{e}$,e] |
分析 根據(jù)導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的最值,再根據(jù)存在唯一的x0∈[-1,1],使得f(x0)=m在m∈[t-2,t]上恒成立,得到$\frac{1}{e}$<f(x0)≤e,即$\frac{1}{e}$<m≤e,得到關(guān)于t的不等式組,解得即可.
解答 解:函數(shù)f(x)=x2ex的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=2xex+x2ex =xex(x+2),x∈[-1,1],
令f′(x)=0,則x=0,
當f′(x)>0時,即0<x≤1,當f′(x)<0時,即-1≤x<0,
∴f(x)在(-1,0)單調(diào)遞減,在(0,1]上單調(diào)遞增,
∴f(x)min=f(0)=0,f(-1)=$\frac{1}{e}$,f(1)=e,
∴f(x)max=f(1)=e,
∵存在唯一的x0∈[-1,1],使得f(x0)=m在m∈[t-2,t]上恒成立,
∴$\frac{1}{e}$<f(x0)≤e,
∴$\frac{1}{e}$<m≤e,
∵m∈[t-2,t]上恒成立,
∴$\left\{\begin{array}{l}{t-2>\frac{1}{e}}\\{t≤e}\end{array}\right.$,
解得2+$\frac{1}{e}$<t≤e,
故選:D
點評 本題考查了導(dǎo)數(shù)函數(shù)的最值問題,以及參數(shù)的取值范圍,考查了存在性和恒成立的問題,屬于中檔題.
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A. | 1≤ab≤$\frac{{a}^{2}+^{2}}{2}$ | B. | $\frac{{a}^{2}+^{2}}{2}$<ab<1 | C. | ab<$\frac{{a}^{2}+^{2}}{2}$<1 | D. | 1<ab<$\frac{{a}^{2}+^{2}}{2}$ |
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第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | |
A型數(shù)量(臺) | 10 | 10 | 15 | A4 | A5 |
B型數(shù)量(臺) | 10 | 12 | 13 | B4 | B5 |
C型數(shù)量(臺) | 15 | 8 | 12 | C4 | C5 |
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A. | 1 | B. | 0 | C. | 3 | D. | -3 |
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