分析 (1)f′(x)=ex+xex-aex-1,由f′(1)=e.解得a=e.可得f′(x)=xex.分別解出f′(x)>0,f′(x)<0,函即可得出函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間.
(2)方程f(x)=kx2-2(k>2),即(x-1)ex-(kx2-2)=0,令g(x)=(x-1)ex-(kx2-2),令g′(x)=0,解得x=0或ln(2k).k>2,可得ln(2k)>1.不妨設(shè)x1<x2.可得:0<x1<1<ln(2k)<x2.即可證明.
解答 (1)解:f′(x)=ex+xex-aex-1,![]()
∴f′(1)=e+e-a=e.解得a=e.
∴f′(x)=ex+xex-eex-1=xex.
∴x>0時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;x<0時(shí),
f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
即函數(shù)f(x)單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞);函數(shù)f(x)單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0].
(2)證明:方程f(x)=kx2-2(k>2),
即(x-1)ex-(kx2-2)=0,
令g(x)=(x-1)ex-(kx2-2),
g′(x)=xex-2kx=x(ex-2k),
令g′(x)=0,解得x=0或ln(2k).
∵k>2,∴l(xiāng)n(2k)>1.
g(0)=1,g(1)=2-k<0,g(ln(2k))<0.x→+∞時(shí),g(x)→+∞.
因此關(guān)于x的方程f(x)=kx2-2(k>2)存在兩個(gè)不相等的正實(shí)數(shù)根x1,x2,不妨設(shè)x1<x2.
可得:0<x1<1<ln(2k)<x2.
∴|x1-x2|>ln(2k)-1=$ln\frac{2k}{e}$>ln($\frac{4}{e}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值、方程與不等式的解法、數(shù)形結(jié)合方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | ?x∈R,均有x2+x+1<0 | B. | ?x∈R,使得x2+x+1>0 | ||
| C. | ?x∈R,使得x2+x+1≥0 | D. | ?x∈R,均有x2+x+1≥0 |
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