1. 解: (1) 由圖象可知函數(shù)f(x)的周期T=4-=2π,所以ω===1,所以f(x)=asinx+bcosx.代入,0,,-1可得a-b=0,-a-b=-1.解得a=,b=.所以ω=1,a=,b=.
(2) 由(1)得f(x)=sinx+cosx=sinx+.當(dāng)x∈-,時(shí),x+∈(0,π),故0 2. 解: (1) 整理an+1=?姿an+?姿n+1+(2-?姿)·2n可得an+1-2n+1=?姿(an-2n)+?姿n+1 (?姿>0),等式兩邊同除以?姿n+1可得=+1.因?yàn)閎n=,所以bn+1=bn+1,所以{bn}為等差數(shù)列,首項(xiàng)b1===0,公差為1,所以bn=n-1,即=n-1,由此可得an=(n-1)?姿n+2n. (2) 設(shè)Tn=?姿2+2?姿3+3?姿4+…+(n-2)?姿n-1+(n-1)?姿n (①),則?姿Tn=?姿3+2?姿4+3?姿5+…+(n-2)?姿n+(n-1)·?姿n+1 (②). 當(dāng)?姿≠1時(shí),①-②可得(1-?姿)Tn=?姿2+?姿3+?姿4+…+?姿n-(n-1)?姿n+1,所以Tn===,所以Sn=+2n+1-2. 當(dāng)?姿=1時(shí),Tn=1+2+3+…+(n-1)=,所以Sn=+2n+1-2. 3. 解: (1) 如圖1所示,聯(lián)結(jié)AC,因?yàn)镠為正方形ABCD對角線BD的中點(diǎn),所以H也是正方形對角線AC的中點(diǎn).又F為線段AE的中點(diǎn),所以FH是△AEC的中位線,所以FH∥CE.因?yàn)镕H?埭平面CDE,CE?奐平面CDE,所以FH∥平面CDE. (2) 如圖1所示,在平面ABE內(nèi),過F作AB的垂線交AB于M,聯(lián)結(jié)MH.因?yàn)槠矫鍭BE⊥平面ABCD,F(xiàn)M⊥AB,所以FM⊥平面ABCD,所以∠FHM就是直線FH與平面ABCD所成的角θ,tanθ=. 過H作HN⊥AB,設(shè)AN=x,因?yàn)锳B=4,所以x∈[0,4].因?yàn)镠在正方形ABCD的對角線BD上,所以∠HBN=45°,又HN⊥AB,所以△HNB為直角等腰三角形.由BN=4-x可得HN=4-x.因?yàn)椤螮AB=120°,所以∠MAF=60°,又AF=AE=·4=2,F(xiàn)M⊥AB,所以MA=AF·cos60°=1,F(xiàn)M=AF·sin60°=,所以MN=MA+AN=1+x,故MH===.當(dāng)且僅當(dāng)x=即MH取最小值時(shí),(tanθ)max===. 4. 解: (1) 如圖2所示,取BD的中點(diǎn)M,聯(lián)結(jié)AM,ME.因?yàn)锳B=AD=,所以AM⊥DB. 由DB=2,DC=1,BC=可得DB2+DC2=BC2,所以△BCD是直角三角形且DB⊥DC.因?yàn)镋是BC的中點(diǎn),所以ME為△BCD的中位線,所以ME∥DC且ME=DC=,由BD⊥DC可得ME⊥BD.所以∠AME是二面角A-BD-C的平面角,由題意可知∠AME=60°. 由AB=AD=,DB=2可得AB2+AD2=DB2,所以△ABD為等腰直角三角形,所以AM=BD=1.由余弦定理可得AE2=AM2+ME2-2AM·ME·cos∠AME=1+-2·1··cos60°=.因?yàn)锳E2+ME2=+2=1=AM2,所以AE⊥ME.因?yàn)锳M⊥DB,ME⊥DB且AM∩ME=M,所以DB⊥平面AME,所以DB⊥AE.又BD∩ME=M,所以AE⊥平面BCD. (2) 如圖2所示,取DC的中點(diǎn)F,聯(lián)結(jié)EF,AF. 因?yàn)镋為BC的中點(diǎn),所以EF為△BCD的中位線,所以EF∥DB.又DB⊥DC,所以EF⊥DC. 由AE⊥平面BCD得AE⊥DC,而AE∩EF=E,所以DC⊥平面AEF.所以AF⊥DC,結(jié)合EF⊥DC可得∠AFE為二面角A-DC-B的平面角.因?yàn)锳E⊥平面BCD,而在Rt△AEF中,EF=DB=1,AE2=,所以AF==,所以cos∠AFE==,即二面角A-DC-B的平面角的余弦值為. 5. 解: (1) f ′(x)=ax2+2bx+c,由題意可得f ′(1)=a+2b+c=0 (①),f ′(m)=am2+2bm+c=-a (②).由a0. 由(①)得c=-a-2b,代入ab,再結(jié)合b>a,a<0,解得-<<1 (③). 將c=-a-2b代入②式可得am2+2bm-2b=0,由題意可知以m為未知數(shù)的方程am2+2bm-2b=0有實(shí)根,故其判別式Δ=4b2+8ab≥0,解得≤-2或≥0 (④).由③④可得0≤<1. (2) f ′(x)=ax2+2bx+c的判別式Δ=4b2-4ac,代入c=-a-2b可得Δ=4b2-4a(-a-2b)=4b2+4a2+8ab.由(1)可知4b2+8ab≥0,故Δ=4b2+4a2+8ab>0,所以方程ax2+2bx+c=0 (*)有兩個(gè)不等的實(shí)根. 設(shè)兩根為x1,x2,由f ′(1)=a+2b+c=0可知x1=1為方程*的一個(gè)實(shí)根,又由韋達(dá)定理可得x1+x2=-,所以x2=--1.因?yàn)樯衔囊炎C0≤<1,所以-∈(-2,0],所以x2=--1<0 因?yàn)閍<0,所以二次函數(shù)f ′(x)的圖象開口向下,所以當(dāng)x
6. 解: (1) f(x)的定義域?yàn)镽.當(dāng)a=e時(shí),f(x)=ex-ex+e,f ′(x)=ex-e.令f ′(x)=0,解得x=1.當(dāng)x>1時(shí),f ′(x)>0;當(dāng)x<1時(shí),f ′(x)<0.所以f (x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
(2) f(x)>0對任意的x∈R恒成立等價(jià)于f(x)>0對任意的x∈[0,+∞)恒成立.對f(x)=ex-ax+a求導(dǎo)得 f ′(x)=ex-a.令f ′(x)=0,解得x=lna.
當(dāng)a∈(0,1]時(shí),由于x∈[0,+∞),所以ex≥1,所以f ′(x)≥1-a≥0,故f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,所以f(x)≥f(0)=1+a>0,符合題意.