(Ⅱ)當b=1時.試證明:不論a取何實數(shù).函數(shù)總有兩個不同的極值點. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx,當x=0時,函數(shù)f(x)取得極大值.
(1)求實數(shù)m的值;
(2)已知結(jié)論:若函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx在區(qū)間(a,b)內(nèi)導數(shù)都存在,且a>-1,則存在x∈(a,b),使得.試用這個結(jié)論證明:若-1<x1<x2,函數(shù),則對任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x);
(3)已知正數(shù)λ1,λ2,…,λn,滿足λ12+…+λn=1,求證:當n≥2,n∈N時,對任意大于-1,且互不相等的實數(shù)x1,x2,…,xn,都有f(λ1x12x2+…+λnxn)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λnf(xn).

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已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx,當x=0時,函數(shù)f(x)取得極大值.
(1)求實數(shù)m的值;
(2)已知結(jié)論:若函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx在區(qū)間(a,b)內(nèi)導數(shù)都存在,且a>-1,則存在x∈(a,b),使得.試用這個結(jié)論證明:若-1<x1<x2,函數(shù),則對任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x);
(3)已知正數(shù)λ1,λ2,…,λn,滿足λ12+…+λn=1,求證:當n≥2,n∈N時,對任意大于-1,且互不相等的實數(shù)x1,x2,…,xn,都有f(λ1x12x2+…+λnxn)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λnf(xn).

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已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx,當x=0時,函數(shù)f(x)取得極大值.
(1)求實數(shù)m的值;
(2)已知結(jié)論:若函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx在區(qū)間(a,b)內(nèi)導數(shù)都存在,且a>-1,則存在x∈(a,b),使得.試用這個結(jié)論證明:若-1<x1<x2,函數(shù),則對任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x);
(3)已知正數(shù)λ1,λ2,…,λn,滿足λ12+…+λn=1,求證:當n≥2,n∈N時,對任意大于-1,且互不相等的實數(shù)x1,x2,…,xn,都有f(λ1x12x2+…+λnxn)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λnf(xn).

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(2012•江西模擬)已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx,當x=0時,函數(shù)f(x)取得極大值.
(1)求實數(shù)m的值;
(2)已知結(jié)論:若函數(shù)f(x)=ln(x+1)+mx在區(qū)間(a,b)內(nèi)導數(shù)都存在,且a>-1,則存在x0∈(a,b),使得f′(x0)=
f(b)-f(a)
b-a
.試用這個結(jié)論證明:若-1<x1<x2,函數(shù)g(x)=
f(x1)-f(x2)
x1-x2
(x-x1)+f(x1),則對任意x∈(x1,x2),都有f(x)>g(x);
(3)已知正數(shù)λ1,λ2,…,λn,滿足λ12+…+λn=1,求證:當n≥2,n∈N時,對任意大于-1,且互不相等的實數(shù)x1,x2,…,xn,都有f(λ1x12x2+…+λnxn)>λ1f(x1)+λ2f(x2)+…+λnf(xn).

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已知f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),且f(1)=1,若任意的a、b∈[-1,1],當a+b≠0時,總有
f(a)+f(b)
a+b
>0
(1)判斷函數(shù)f(x)在[-1,1]上的單調(diào)性,并證明你的結(jié)論;
(2)解不等式:f(x+1)<f(
1
x-1
);
(3)若f(x)≤m2-2pm+1對所有的x∈[-1,1]恒成立,其中p∈[-1,1](p是常數(shù)),試用常數(shù)p表示實數(shù)m的取值范圍.

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一、選擇題:

1.D 2.D 3.B   4.A  5.C  6.A  7.B  8.A 9.C  10.A  11.C  12.D

二、填空題:13. -2  14.11 。保担 或 

16.3  。保罚    18.

三、解答題

19.解:(Ⅰ)記至少有一次中一等獎的事件為A,

則其概率P(A)=

答:至少有一次中一等獎的概率為.      。6分

注:本小問缺少事件命名、答,各扣一分.

(Ⅱ)每次抽取獎券都是相互獨立的,其中后四次分別看作獨立重復實驗.   ........7分

設第一次中一等獎,后四次中恰有2次中二等獎的事件為B,     。阜

則其概率P(B)=0.05292   .............................11分

答:第一次中一等獎,后四次中恰有2次中二等獎的概率為0.05292.  。2分

20.解:(Ⅰ)      .............................2分

由題意,代入上式,解之得:a=1,b=1.  。5分

(2)當b=1時,       

故方程有兩個不同實根.   ............8分

不妨設,由可判斷的符號如下:

>0;

<0;

>0

因此是極大值點,是極小值點.    ........................ 11分

所以,當b=1時,試證明:不論a取何實數(shù),函數(shù)總有兩個不同的極值點.....12分.

21.21.解:

(Ⅰ)設P點在平面ABCD上的射影為O, 連接CO,則∠PCO就是PC與平面ABCD所成的角,--------------------------1分

取AB的中點M,連接PM、OM,因為PA=PB,所以PM⊥AB,由三垂線定理的逆定理得OM⊥AB,,所以∠PMO就是二面角P-AB-C的平面角,即∠PMO=600,--------------2分

在ΔPAB中,

 

PM=

過O作ON⊥BC交BC于N,則BN=MO=1,

在RtΔCON中,OC=------------------------3分

在RtΔPOC中 ,tan∠PCO=

即PC與平面ABCD所成的角為arctan.-------------------------------------5分

(Ⅱ)連接AC、BD.交于點H,則H為AC的中點,取PC中點E,則PA∥HE,-----7分

所求。---9分

(Ⅲ)取PA中點為F,連接HF,則HF∥PC,所以∠BHF為異面直線PC與BD所成的角或其補角。----------------10分

在ΔBHF中,

-------12分

COS∠BHF=

∠BHF=arccos,即PC與BD所成的角為 arccos。--------14分

22.解:(Ⅰ)以AB中點為坐標原點,直線AB所在直線為x軸建立平面直角坐標系,則 A(-1,0),B(1,0)………………………………………1’

設M(x,y),由題意:|MP|=|MA|,|BP|=2,所以 |MB|+|MA|=2     ……..3’

故曲線C是以A、B為焦點,長軸長為2的橢圓,……………………..5’

其方程為x2+2y2=2  ……………………….7’

(Ⅱ)直線l與曲線C的位置關(guān)系是相切!8’

證明如下: 由(Ⅰ)知曲線C方程為x2+2y2=2,

設P(m,n),則P在⊙B上,故(m-1)2+n2=8,即m2+n2=7+2m …………..9’

當P、A、B共線時,直線l的方程為x=±,顯然結(jié)論成立. ………….10’

當P、A、B 不共線時,直線l的方程為:y-=-(x-)

整理得,y=-(x-)+=-x+=-x+  ………………….11’

把直線l的方程代入曲線C方程得:x2+2(-x+)2=2

整理得,[n2+2(m+1)2]x2-4(m+1)(m+3)x+2(m+3)2-2n2=0            ………………………12’

判別式△=[4(m+1)(m+3)]2-4[n2+2(m+1)2] [2(m+3)2-2n2]= -8n2[(m+3)2-n2-2(m+1)2]

              =-8n2[-m2-n2+2m+7]=0                        

∴直線l與曲線C相切  ……………………………14’

說明:以A或B為原點建系,可參照得分.

另證:在直線l上任取一點M’,連結(jié)M’A、M’B、MA,……………………………9’

由垂直平分線的性質(zhì)得 |M’A|=|M’P|,……………………………11’

∴|M’A|+|M’B|=|M’P|+|M’B|≥|PB|=2(當且僅當M、M’重合時取”=”號)  ……13’

∴直線l與橢圓C有且僅有一個公共點M          

結(jié)論得證.                   …………14’

23解:(Ⅰ);由Sn+2- (t+1)Sn+1+tSn=0,得(t+1)Sn+1= Sn+2+tSn,,           (2分)

而 a1=t,a2=t2                                                                                                     (3分)

 所以,當t≠0時,數(shù)列是以t為首項,t為公比的等比數(shù)列.于是 。       

經(jīng)驗證當t=0時上述結(jié)論仍成立                           (4分)

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,則有

(5分)

當t≠0時

                                            (6分)

于是有,解得  (7分)

所以                

經(jīng)驗證當t=0時上述結(jié)論仍成立                             (9分)

(Ⅲ)=(tn+t-n)  (tn+t-n)-(2n+2-n)=(tn-2n)[1-()n] 且<t<2

∴<<1     ∴tn-2n<0且1-()n<0                        

∴(tn-2n) [1-()n]<0                                   

∴tn+t-n<2n+2-n                                         (11分)

∴  2( ++ ……+)<(2+22+……+2n)+ (2-1+2-2+……+2-n)=2(2n-1)+1-2-n

=2n+1-(1+2-n)                                       (12分)

<2n+1-2                   

<                                   (14分)

 

另解:對f(t)求導,可得函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)減,在區(qū)間上單調(diào)增,且f()=f(2)

于是有                                                   

所以<

                   =         

                     


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