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        1. 設(shè)g(x)=(a-1)x-bf(x),其中f(x)=ln(x+1),a>0,且g(e-1)=(b-1)(e-1)-a
          (e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù))
          (1)求a與b的關(guān)系;
          (2)若g(x)在區(qū)間(-
          1
          2
          ,2)
          上單調(diào)遞減,求f(a)的取值范圍;
          (3)證明:①g(x)≥-x(x>-1);
          [
          1
          f(1)
          -f′(1)f′(2)]+[
          1
          f(2)
          -f′(2)f′(3)]+…+[
          1
          f(n-1)
          -f′(n-1)f′(n)]≥
          1
          2
          (n∈N*且n≥2)
          分析:(1)、將x=e-1代入g(x),將等式兩邊相等便可求出a與b的關(guān)系;
          (2)、先求出g(x)的導(dǎo)函數(shù)g'(x),令g'(x)≤0,便可求出a的取值范圍,根據(jù)a的取值范圍可以求出f(a)的取值范圍;
          (3)①令p(x)=g(x)+x,先求出導(dǎo)函數(shù)p'(x),根據(jù)p'(x)求出函數(shù)的單調(diào)性,進(jìn)而求得p(x)在(-1,+∞)的最小值為0,即可證明;
          ②、根據(jù)①的結(jié)論可以求出
          1
          f(n)
          和f′(n-1)f′(n)的函數(shù)表達(dá)式,將二者的表達(dá)式代入其中,逐步化簡(jiǎn)便可證明敢不等式.
          解答:解:(1)g(e-1)=(a-1)(e-1)-bln(e-1+1)
          =(a-1)(e-1)-b=(b-1)(e-1)-a
          則(a-b)(e-1)+(a-b)=0即(a-b)e=0,
          ∴a=b(3分)
          (2)由(1)g(x)=(a-1)x-aln(x+1),g′(x)=(a-1)-
          a
          x+1
          (4分)
          g(x)在區(qū)間(-
          1
          2
          ,2)
          上單調(diào)遞減,則g'(x)≤0在區(qū)間(-
          1
          2
          ,2)
          上恒成立(5分)
          由g'(x)≤0得(a-1)-
          a
          x+1
          ≤0
          (a-1)x-1
          x+1
          ≤0

          x+1≥
          1
          2
          ,則(a-1)x-1≤0區(qū)間(-
          1
          2
          ,2)
          上恒成立
          令?(x)=(a-1)x-1,
          {
          ?(-
          1
          2
          )≤0
          ?(2)≤0
          ?-1≤a≤
          3
          2

          而a>0,則0<a≤
          3
          2
          (7分)
          1<1+a≤
          5
          2
          0<ln(1+a)≤ln
          5
          2

          故f(a)的取值范圍為(0,ln
          5
          2
          ]
          (8分)
          (3)證明:①令p(x)=g(x)+x=ax-aln(x+1)(x>-1)
          p′(x)=a(1-
          1
          x+1
          )=
          ax
          x+1
          ,由p'(x)>0得x>0
          ∴p(x)在(-1,0)上遞減,在(0,+∞)上遞增,
          ∴p(x)≥p(0)=0
          即g(x)≥-x(x>-1)(10分)
          ②由①易知x≥ln(x+1),
          ∴當(dāng)n≥2時(shí),ln[(n2-1)+1]≤n2-1,即lnn≤
          n2-1
          2

          ∴當(dāng)n≥2時(shí)
          1
          lnn
          2
          n2-1

          f′(n-1)f′(n)=
          1
          n(n+1)
          ,
          1
          f(n-1)
          =
          1
          lnn
          2
          n2-1
          =
          2
          (n+1)(n-1)
          =
          1
          n-1
          -
          1
          n+1
          (1)
          ∴n∈N*且n≥2時(shí)
          [
          1
          f(1)
          -f′(1)f′(2)] +[
          1
          f(2)
          -f′(2)f′(3)] +…
          [
          1
          f(n-1)
          -f′(n-1)f′(n)]

          =[
          1
          f(1)
          +
          1
          f(2)
          +…
          1
          f(n-1)
          ]+[ f′(1)f′(2)+f′(2)f′(3)+…+f′(n-1)f′(n)]

          =(
          1
          ln2
          +
          1
          ln3
          +…
          1
          lnn
          ) -[
          1
          2×3
          +
          1
          3×4
          +…
          1
          n(n+1)
          ]

          [
          1
          1×3
          +
          1
          2×4
          +…
          2
          (n-1)(n+1)
          ]-[ (
          1
          2
          -
          1
          3
          )+(
          1
          3
          -
          1
          4
          )+…+(
          1
          n
          -
          1
          n+1
          )]

          =[(1-
          1
          3
          )+(
          1
          2
          -
          1
          4
          )+…+(
          1
          n-1
          -
          1
          n+1
          )]-(
          1
          2
          -
          1
          n+1

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

          =1-
          1
          n
          1
          2
          點(diǎn)評(píng):本題主要考查了利用函數(shù)的導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的單調(diào)性以及函數(shù)的最值問題,以及利用導(dǎo)函數(shù)證明不等式,本題綜合性較強(qiáng),是各地高考的熱點(diǎn)和難點(diǎn),屬于中檔題,同學(xué)們要加強(qiáng)訓(xùn)練.
          練習(xí)冊(cè)系列答案
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          設(shè)f(x)=-2x2-2ax+a+1,其中x∈[-1,0],a≥0,f(x)的最大值為d.
          (1)試用a表示d=g(a);(2)解方程g(a)=5.

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          科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          已知函數(shù)f(x)=x(x-a)2,g(x)=-x2+(a-1)x+a(其中a為常數(shù));
          (1)如果函數(shù)y=f(x)和y=g(x)有相同的極值點(diǎn),求a的值;
          (2)設(shè)a>0,問是否存在x0∈(-1,
          a3
          )
          ,使得f(x0)>g(x0),若存在,請(qǐng)求出實(shí)數(shù)a的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說明理由.

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          科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          設(shè) x=0是函數(shù)f(x)=(x2+ax+b)ex(x∈R)的一個(gè)極值點(diǎn).
          (1)求 a與b的關(guān)系式(用a表示b),并求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
          (2)設(shè) a>0,g(x)=-(a2-a+1)ex+2,問是否存在ξ1,ξ2∈[-2,2],使得|f(ξ1)-g(ξ2)|≤1成立?若存在,求 a的取值范圍;若不存在,說明理由.

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          科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          已知函數(shù)f(x)=x(x-a)2,g(x)=-x2+(a-1)x+a(其中a為常數(shù));
          (1)如果函數(shù)y=f(x)和y=g(x)有相同的極值點(diǎn),求a的值;
          (2)設(shè)a>0,問是否存在x0∈(-1,
          a3
          )
          ,使得f(x0)>g(x0),若存在,請(qǐng)求出實(shí)數(shù)a的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說明理由.
          (3)記函數(shù)H(x)=[f(x)-1]•[g(x)-1],若函數(shù)y=H(x)有5個(gè)不同的零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

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          科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

          設(shè)f(x)=x2+(a-1)x+2a+1是偶函數(shù),g(x)=
          4x-b2x
          是奇函數(shù),那么a+b的值是
          2
          2

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