(1)求證:函數上是增函數, 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

函數f(x)=
1-x
ax
+lnx
是[1,+∞)上的增函數.
(Ⅰ)求正實數a的取值范圍;
(Ⅱ)若函數g(x)=x2+2x,在使g(x)≥M對定義域內的任意x值恒成立的所有常數M中,我們把M的最大值M=-1叫做f(x)=x2+2x的下確界,若函數f(x)=
1-x
ax
+lnx
的定義域為[1,+∞),根據所給函數g(x)的下確界的定義,求出當a=1時函數f(x)的下確界.
(Ⅲ)設b>0,a>1,求證:ln
a+b
b
1
a+b
.

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函數f(x)的定義域為R,并滿足以下條件:
①對任意的x∈R,有f(x)>0;
②對任意的x,y∈R,都有f(xy)=[f(x)]y;
f(
13
)>1

(Ⅰ)求f(0)的值;  
(Ⅱ)求證:f(x)是(-∞,+∞)上的單調遞增函數; 
(Ⅲ)解關于x的不等式:[f(x-2a)](x+1)>1.

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函數f(x)對任意的a,b∈R,都有f(a+b)=f(a)+f(b)-1,并且當x>0時,f(x)>1.
(1)求證:f(x)是R上的增函數;
(2)若f(4)=5,解不等式f(3m2-m-2)<3.

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函數f(x)的定義域為R,并滿足條件:
①對任意x∈R,有f(x)>0;
②對任意x,y∈R,有f(x•y)=[f(x)]y;
f(
13
)>1

(1)求f(0)的值;   
(2)求證:f(x)在R上是單調遞增函數.

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函數f(x)=x+
ax
(x>0,a>0).
(1)當a=1時,證明:f(x)在(1,+∞)上是增函數;
(2)若f(x)在(0,2)上是減函數,求a的取值范圍.

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一、選擇題:(每小題5分,共60分)

ADBBC    CDCDC  BD

二、填空題:(每小題4分,共16分)

13. .

14、33

15、

16. ① ③ ⑤

三、解答題

17、【解】由題意,得

.……4分

(1)∵,∴,

. ……8分

(2)由圖象變換得,平移后的函數為,而平移后的圖象關于原點對稱.

,即

,∴,即.……12分

 

18、【解】解法一(I)證明:

連接A1B,設A1B∩AB1 = E,連接DE.

∵ABC―A1B1C1是正三棱柱,且AA1 = AB,

∴四邊形A1ABB1是正方形,

∴E是A1B的中點,

又D是BC的中點,

∴DE∥A1C. ………………………… 3分

∵DE平面AB1D,A1C平面AB1D,

∴A1C∥平面AB1D. ……………………4分

   (II)解:在面ABC內作DF⊥AB于點F,在面A1ABB1內作FG⊥AB1于點G,連接DG.

∵平面A1ABB1⊥平面ABC,  ∴DF⊥平面A1ABB1,

∴FG是DG在平面A1ABB1上的射影,  ∵FG⊥AB1, ∴DG⊥AB1

∴∠FGD是二面角B―AB1―D的平面角 …………………………6分

設A1A = AB = 1,在正△ABC中,DF=

在△ABE中,,

在Rt△DFG中,,

所以,二面角B―AB1―D的大小為 …………………………8分

   (III)解:∵平面B1BCC1⊥平面ABC,且AD⊥BC,

∴AD⊥平面B1BCC1,又AD平面AB1D,∴平面B1BCC1⊥平面AB1D.

在平面B1BCC1內作CH⊥B1D交B1D的延長線于點H,

則CH的長度就是點C到平面AB1D的距離. ……………………………10分

由△CDH∽△B1DB,得

解法二:

建立空間直角坐標系D―xyz,如圖,

   (I)證明:

連接A1B,設A1B∩AB1 = E,連接DE.

設A1A = AB = 1,

 …………………………3分

,

 ……………………………………4分

   (II)解:,

是平面AB1D的法向量,則,

同理,可求得平面AB1B的法向量是 ……………………6分

設二面角BAB1D的大小為θ,,

∴二面角BAB1D的大小為 …………………………8分

   (III)解由(II)得平面AB1D的法向量為,

取其單位法向量

∴點C到平面AB1D的距離 ……………………12分

 

19、【解】(1)設袋中原有n個白球,由題意知:

,解得(舍去),即袋中原有3個白球.……4分

(2)由題意,的可能取值為1,2,3,4,5,

,,

所以,取球次數的分布列為:

1

2

3

4

5

P

 

 

 

 

……8分

(3)因為甲先取,所以甲只有可能在第1次,第3次和第5次取球,記“甲取到

白球”的事件為A,則

因為事件兩兩互斥,所以

.……12分

 

20、【解】(1)設,則,∴,

為奇函數,

∴函數的解析式為    ……4分

(II)假設存在實數a符合題意,先求導

①當a≥時,由于.則≥0.

∴函數上的增函數,

,則(舍去).……8分

②當時,;

.則

上遞減,在上遞增,

,解得,

綜合(1)(2)可知存在實數,使得當時,有最小值3.12分

 

21【解】(1)當n≥2時,,整理得,

∴{an}是公比為a的等比數列.……4分

(2) ,

(i)當a=2時,,,

兩式相減得

.……8分

(ii),∴n為偶數時,,n為奇數時,,若存在滿足條件的正整數m,則m為偶數.

),當時,,

,又,

時,,即

時,,即

故存在正整數m=8,使得對任意正整數n都有.……12分

 

22、【解】(1)證明:由g(x)=′(x)=

      由xf′(x)>f(x)可知:g′(x) >0在x>0上恒成立.

      從而g(x)= ………………………………4分

  (2)由(1)知g(x)=

      在x1>0,x2>0時, 

于是

兩式相加得到:f(x1)+f(x2)<f(x1+x2) …………………………………………8分

(3)由(2)中可知:

g(x)=

   由數學歸納法可知:xi>0(i=1,2,3,…,n)時,

有f(x1)+f(x2)+f(x3)+… +f(xn)<f(x1+x2+x3+…+xn) (n≥2)恒成立. ……………10分

設f(x)=xlnx,則在xi>0(i=1,2,3,…,n)時

有x1lnx1+x2lnx2+…+xnlnxn<(x1+x2+…+xn)ln(x1+x2+…+xn)(n≥2)……(*)恒成立.

…+=…+

 由…+

…+ ………………………………12分

(x1+x2+…+xn)ln(x1+x2+…+xn)<(x1+x2+…+xn)ln(1-…+xn)

(∵ln(1+x)<x) <-   (**)………………………13分

由(**)代入(*)中,可知:

…+

于是:…+…………………14分

 

 

 

 

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