A. | [1,+∞) | B. | (1,+∞) | C. | $[\frac{1}{2e-1},+∞)$ | D. | $(\frac{1}{2e-1},+∞)$ |
分析 當x>0時,f(x)=e2x+$\frac{1}{x}$,利用基本不等式可求f(x)的最小值,對函數(shù)g(x)求導(dǎo),利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,進而可求g(x)的最大值,由$\frac{{g({x_1})}}{k}≤\frac{{f({x_2})}}{k+1}$恒成立且k>0,則 $\frac{{g(x)}_{max}}{k}$≤$\frac{{f(x)}_{min}}{k+1}$,可求k的范圍.
解答 解:∵當x>0時,f(x)=e2x+$\frac{1}{x}$≥2 $\sqrt{{e}^{2}x•\frac{1}{x}}$=2e,
∴x1∈(0,+∞)時,函數(shù)f(x1)有最小值2e,
∵g(x)=$\frac{{e}^{2}x}{{e}^{x}}$,
∴g′(x)=$\frac{{e}^{2}(1-x)}{{e}^{x}}$,
當x<1時,g′(x)>0,則函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,
當x>1時,g′(x)<0,則函數(shù)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
∴x=1時,函數(shù)g(x)有最大值g(1)=e,
則有x1、x2∈(0,+∞),f(x1)min=2e>g(x2)max=e,
∵$\frac{{g({x_1})}}{k}≤\frac{{f({x_2})}}{k+1}$恒成立且k>0,
∴$\frac{e}{k}$≤$\frac{2e}{k+1}$,
∴k≥1,
故選:A.
點評 本題主要考查了利用基本不等式求解函數(shù)的最值,導(dǎo)數(shù)在函數(shù)的單調(diào)性,最值求解中的應(yīng)用是解答本題的另一重要方法,函數(shù)的恒成立問題的轉(zhuǎn)化,本題具有一定的難度.
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A. | 如果平面α⊥平面β,任取直線m?α,那么必有m⊥β | |
B. | 如果直線m∥平面α,直線n?α內(nèi),那么m∥n | |
C. | 如果直線m∥平面α,直線n∥平面α,那么m∥n | |
D. | 如果平面α外的一條直線m垂直于平面α內(nèi)的兩條相交直線,那么m⊥α |
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A. | (1,+∞) | B. | (0,1) | C. | (0,1),(-∞,0) | D. | (1,+∞),(-∞,0) |
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