1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.C
7.C 8.A 9.D 10.A 11.D 12.D
13.C 14.D 15.D 16.D 17.C
18.C 19.D 20.C
23.AD
24.AD 提示:由f(x)的圖像關(guān)于x=2對(duì)稱(chēng)可得f(x+4)=f(-x),再由f(x)為偶函數(shù)可得f(-x)=f(x),故f(x)=f(x+4),即f(x)的周期為4,故A 正確。當(dāng)x∈[0,2]時(shí),由f(x)=x2可得f(x)在[0,2]上單調(diào)遞增,故f(x)在[8,10]上單調(diào)遞增,故B 錯(cuò)誤。又f(0)=0,f(2)=4,故f(x)的值域?yàn)閇0,4],故C 錯(cuò)誤。在同一坐標(biāo)系下畫(huà)出函數(shù)y=f(x)與y=4loga(x+5)(a>1)的圖像,如圖1所示。由圖可知,要使y=f(x)與g(x)=4loga(x+5)在[-4,6]上恰有5個(gè)不同交點(diǎn),只需解得7<a<11,即a的取值范圍為(7,11),故D 正確。
圖1
26.1 27.8 28.24x-y-32=0
29.-1或1 30.①②③ 31.(-∞,0)
32.[1,+∞) 33.m≤-1或m>
34.6 35.4 36.3 37.3
43.②③④ 提示:因?yàn)閒(x)=x(x-3)2,所以f'(x)=3x2-12x+9=3(x-3)·(x-1)。令f'(x)>0,解得x>3或x<1,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,1)和(3,+∞);令f'(x)<0,解得1<x<3,所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(1,3)。又f(0)=0,f(3)=0,f(1)=4,故f(x)(x≥0)的圖像如圖4所示。設(shè)f(a)=f(b)=f(c)=t,則0<t<4,0<c<1<b<3<a<4,故①錯(cuò)誤。又f(x)-t=(x-a)(xb)(x-c),故x(x-3)2-t=(x-a)(x-b)(x-c),即x3-6x2+9x-t=x3-(a+b+c)x2+(ab+ac+bc)x-abc,對(duì)照系數(shù)得a+b+c=6,故③正確。abc=t∈(0,4),故④正確;因?yàn)?<a<4,所以3<6-(b+c)<4,解得2<b+c<3,故②正確。
圖4
45.(1)由x2-7x-18≥0,解得A=(-∞,-2]∪[9,+∞)。
由4-3x-x2>0,解得B=(-4,1)。
由?UA=(-2,9),可得(?UA)∩B=(-2,1)。
(2)因?yàn)锳∩C=C,所以C?A。
當(dāng)C=?時(shí),m+2≥2m-3?m≤5;
當(dāng)C≠?時(shí),可得或解得m≥7。
綜上可得,實(shí)數(shù)m的取值范圍為(-∞,5]∪[7,+∞)。
46.(1)若p為真命題,則m≤x2-2x在x∈[0,2]上恒成立。因?yàn)楫?dāng)x∈[0,2]時(shí),(x2-2x)min=1-2=-1,所以m≤-1,即實(shí)數(shù)m的取值范圍為(-∞,-1]。
(2)對(duì)于q,當(dāng)x≥0 時(shí),2x+3≥1+3=4,要使2x+3=m成立,只需m≥4即可,即m∈[4,+∞)。
由于p,q只有一個(gè)為真命題,則可以分類(lèi)討論:
當(dāng)p真q假時(shí),由得m≤-1;
當(dāng)p假q真時(shí),由得m≥4。
綜上所述,實(shí)數(shù)m的取值范圍為(-∞,-1]∪[4,+∞)。
47.(1)由題意易知,f(-x)=f(x),則[f(-x)]'=[f(x)]',即-f'(-x)=f'(x),故f'(x)為奇函數(shù),故g(x)=為奇函數(shù)。
因?yàn)閒(x)+g(x)=2x+1,所以f(-x)+g(-x)=f(x)-g(x)=2-x+1,兩式相加得f(x)=2x+2-x,所以g(x)=2x-2-x。
(2)由2[f(x)]2-3g(x)≤8,可得2(2x+2-x)2-3(2x-2-x)≤8,所以2(22x+2+2-2x)-3(2x-2-x)≤8,即2[(2x-2-x)2+4]-3(2x-2-x)≤8。
(2)因?yàn)閒(mx2-1)+f(2-mx)>0,所以f(mx2-1)>-f(2-mx),因?yàn)閒(x)為奇函數(shù),所以f(mx2-1)>f(mx-2),所以mx2-1>mx-2,即mx2-mx+1>0。
①當(dāng)m=0 時(shí),不等式為1>0 恒成立,符合題意;
②當(dāng)m>0時(shí),有Δ=m2-4m<0,解得0<m<4。
綜上可得,實(shí)數(shù)m的取值范圍為[0,4)。
當(dāng)b≤0時(shí),f'(x)=-x2+b≤0,此時(shí)f(x)在R上單調(diào)遞減,f(x)在R上只有1個(gè)零點(diǎn),不合題意。
所以實(shí)數(shù)b的取值范圍是(0,+∞)。
當(dāng)a=2,b=-3 時(shí),f(x)=+2x2-3x-6,f'(x)=-x2+4x-3。令f'(x)=-x2+4x-3≥0,解得1≤x≤3,易知x=1是f(x)的極小值點(diǎn),與題意不符。
當(dāng)a=-2,b=5 時(shí),f(x)=-2x2+5x-10,f'(x)=-x2-4x+5。令f'(x)=-x2-4x+5≥0,解得-5≤x≤1,易知x=1是f(x)的極大值點(diǎn),符合題意。
故a=-2,b=5。
因?yàn)閤∈[-1,3],所以f(x)在[-1,1]上單調(diào)遞增,在[1,3]上單調(diào)遞減。
50.(1)已知f(x)=lnx-kx+1,求導(dǎo)得f'(x)=-k(x>0)。
當(dāng)k≤0時(shí),f'(x)≥0 恒成立,f(x)無(wú)極值;
綜上可得,當(dāng)k≤0 時(shí),f(x)無(wú)極值;當(dāng)k>0時(shí),f(x)有極大值=-lnk,無(wú)極小值。
(2)若g(x)≥f(x),則x(ex-2)-lnx+kx-1≥0在x>0 時(shí)恒成立,所以k≥-ex+2恒成立。
令ω(x)=xex(x>0),則ω'(x)=(x+1)ex>0,故ω(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增。
所以當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),h(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),h(x)單調(diào)遞減,所以h(x)max=h(x0)=+2=+2=1。
所以k≥h(x0)=1,即k的取值范圍為[1+∞)。
51.(1)已知x∈R,若f(x)在R上是增函數(shù),則f'(x)=ex-ex-a≥0,即a≤exex在x∈R上恒成立,所以a≤(ex-ex)min。
令g(x)=ex-ex,x∈R,則g'(x)=ex-e,當(dāng)x>1 時(shí),g'(x)>0,當(dāng)x<1 時(shí),g'(x)<0,所以g(x)≥g(1)=0,所以a≤0。
(2)已知a∈,不妨設(shè)m>n,由題意知f'(x)=0有2個(gè)不同的解m,n。
由(1)可知n<1<m,且f'(m)=f'(n)=0,要證<e-1,即證f(m)-(e-1)m<f(n)-(e-1)n。
構(gòu)造函數(shù)h(t)=f(t)-(e-1)t=et--at-(e-1)t,則h'(t)=et-et-a-(e-1)。
因?yàn)閒'(0)=e0-a>0,f'(2)=e2-2e-a>0,所以0<n<1<m<2。
令m(t)=h'(t),則m'(t)=et-e。
當(dāng)t>1時(shí),m'(t)>0;當(dāng)t<1時(shí),m'(t)<0。所以h'(t)在(1,2)上單調(diào)遞增,在(0,1)上單調(diào)遞減。又h'(0)=2-a-e<0,h'(2)<0,所以h'(t)<0,所以h(t)在(0,2)上單調(diào)遞減。
所以h(m)<h(n),即原命題得證。
52.(1)由題意知,f'(x)=(x2-1)exa(x2-1)=(x-1)(x+1)(ex-a)。
若a≤1,則當(dāng)0<x<1時(shí),f'(x)<0;當(dāng)x>1時(shí),f'(x)>0。所以f(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù)。
若1<a<e,即0<lna<1,則當(dāng)0<x<lna或x>1 時(shí),f'(x)>0;當(dāng)lna<x<1時(shí),f'(x)<0。所以f(x)在(0,lna)上是增函數(shù),在(lna,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù)。
若a=e,則f'(x)≥0 恒成立,所以f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù)。
若a>e,即lna>1,則當(dāng)0<x<1或x>lna時(shí),f'(x)>0;當(dāng)1<x<lna時(shí),f'(x)<0。所以f(x)在(0,1)上是增函數(shù),在(1,lna)上是減函數(shù),在(lna,+∞)上是增函數(shù)。
綜上所述,當(dāng)a≤1 時(shí),f(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù);
當(dāng)1<a<e時(shí),f(x)在(0,lna)上是增函數(shù),在(lna,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù);
當(dāng)a=e時(shí),f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù);
當(dāng)a>e時(shí),f(x)在(0,1)上是增函數(shù),在(1,lna)上是減函數(shù),在(lna,+∞)上是增函數(shù)。
當(dāng)0<x<x0時(shí),h(x)<0,即g'(x)>0;當(dāng)x0<x<1時(shí),h(x)>0,即g'(x)<0;當(dāng)x>1時(shí),h(x)>0,即g'(x)>0。
所以g(x)在(0,x0)上是增函數(shù),在(x0,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù)。
因?yàn)間(1)=<0,g(2)=e2-2+ln 2>0,所以g(x)在(1,+∞)內(nèi)有且只有一個(gè)零點(diǎn)。
綜上所述,g(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn)。
①當(dāng)a≤0 時(shí),f'(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),無(wú)單調(diào)遞減區(qū)間。
綜上可得,當(dāng)a>0時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為;
當(dāng)a≤0時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),無(wú)單調(diào)遞減區(qū)間。
(3)由(2)可得,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)單調(diào)遞增,則f(x)至多一個(gè)零點(diǎn)。
若-lna-1<0,即a>,則方程f(x)=0無(wú)解。
若-lna-1>0,即0<a<,則方程f(x)=0有兩個(gè)不等解。
由于x>0,不妨令x1>x2>0,則有l(wèi)nx1=ax1,lnx2=ax2,所以lnx1+lnx2=a(x1+x2),lnx1-lnx2=a(x1-x2),所以a=。
因?yàn)閠>1,所以g'(t)>0 恒成立,所以g(t)在(1,+∞)上單調(diào)遞增。
54.(1)由題可知f(x)的定義域?yàn)?-1,+∞),f'(x)=-a。
若a≤0,則f'(x)>0 恒成立,所以f(x)在(-1,+∞)上單調(diào)遞增,且f(0)=0,所以f(x)存在唯一零點(diǎn)。
當(dāng)a∈(0,1)時(shí),h'(a)<0,h(a)單調(diào)遞減;當(dāng)a∈(1,+∞)時(shí),h'(a)>0,h(a)單調(diào)遞增。
所以h(a)≥h(1)=0,故當(dāng)a-1-lna=0時(shí),a=1。
綜上可得,當(dāng)f(x)存在唯一零點(diǎn)時(shí),實(shí)數(shù)a的取值范圍為a≤0或a=1。
(2)由(1)知,當(dāng)a=1時(shí),f(x)=ln(x+1)-x在(0,+∞)上單調(diào)遞減,所以f(x)<f(0)=0,即ln(x+1)<x在(0,+∞)上恒成立。
令x=3-n,n=1,2,3,…,則ln(1+3-n)<3-n,所以ln[(1+3-1)(1+3-2)(1+3-3)…(1+3-n)]=ln(1+3-1)+ln(1+3-2)+ln(1+3-3)+…+ln(1+3-n)<3-1+3-2+3-3+…+3-n=。
所以ln[(1+3-1)(1+3-2)(1+3-3)…(1+3-n)]<。
所以當(dāng)n∈N*時(shí),(1+3-1)(1+3-2)(1+3-3)…(1+3-n)<。