内容正文:
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故g(x)=f(x)-lnx在区间(槡22,4)上有零点.
(2)解:设u(x)=x+ 4槡 -x(0≤x≤4),
令 t= 4槡 -x,则v(t)=4-t
2 (+t=- t- )12
2
+17
4
,
因为t∈[0,2],所以v(t) [∈ 2,17]4 .
因为f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),所以当x [∈ 2,17]4
时,f′(x)≥0,此时f(x)单调递增,且f(x) [∈ -4,1445]64 ,
故m [的取值范围是 -4,1445]64 .
22.解:(1)因为f(-1)=2018-1,
所以f(f(-1))=log20182018
-1 =-1.
因为f(2018)=log20182018=1,
所以f(f(2018))=log20181=0.
(2)由题可得f(f(x))= x, x≤1,
log2018(log2018x),x>1
{
,
画出函数y=|f(f(x))|的图象如图4所示,
由图可知,当 m <0时,方程
|f(f(x))|=m无解;
当m=0时,方程|f(f(x))|
=m有2个解;
当 0 < m ≤ 1时,方 程
|f(f(x))|=m有4个解;
当m>1时,方程|f(f(x))|=m有3个解.
(3)要使对任意给定的t∈[1,+∞),都存在唯一的x∈R,
满足f(f(x))=2a2t2-at,则2a2t2-at的取值必须大于1,即当
t∈[1,+∞)时,f(t)=2a2t2-at的值域包含于(1,+∞).
当a=0时,f(t)=2a2t2-at=0,舍去;
当
1
4a
≤1时,f(1)=2a2-a>1a>1或a<-
1
2
;
当
1
4a
>1时,f 1
4( )a =2a
2× 1
4( )a
2
-a· 1
4a
=-1
8
<0,
舍去.
综上所述,实数a (的取值范围是 -∞,- )12 ∪(1,+∞).
第5期检测题参考答案
一、选择题
1~6 BDDACD 7~12 ABBCBA
提示:
4.由y=xex+1得y′=ex+xex,所以在点(0,1)处切线的
斜率为1,其切线方程是y-1=x,即x-y+1=0.
5.由题知 f′(x)= 1
2
x2+( )1cosx是偶函数,所以排除
(A),(B),又f′(0)=1>0,所以排除(D),故选(C).
6.由题知x>0且f′(x)=1
x
+2x
a
,因为曲线f(x)在点(1,
f(1))处的切线的倾斜角为3π
4
,所以 f′(1)=-1,所以1+2
a
=-1,解得a=-1.
7.因为 y=x+1
x-1
=1+ 2
x-1
,所以 y′= 1+ 2
x-( )1′=
- 2
(x-1)2
,则曲线在点(3,2)处的切线斜率 k=y′|x=3 =
- 2
(3-1)2
=-1
2
,又直线 ax+y+1=0的斜率为 -a,所以
-a· -( )12 =-1,解得a=-2.
8.由题意可知f′(x)=a(x-1)2+槡3(a>0),即函数切线
的斜率k=f′(x)=a(x-1)2+槡3≥槡3,即tanα≥槡3,所以
π
3
≤α< π
2
.
9.由y=f(x)=alnx-2,得 f′(x)= a
x
,f′(1)=a,又
f(1)=-2,所以曲线y=alnx-2(a>0)在x=1处的切线方
程为y+2=a(x-1),令x=0得y=-a-2;令y=0得x=
2
a
+1.则切线与坐标轴围成的三角形面积为 S= 1
2
(-a-
2) 2
a
+( )1 = 12(a+2) 2a +( )1 =4,解得a=2.
10.因为f(p+1)-f(q+1)
p-q
=f(p+1)-f(q+1)
(p+1)-(q+1)
=f′(x
+1),且f′(x)= a
x+1
-x,所以f′(x+1)= a
x+2
-(x+1)>
3对任意的x∈(0,1)恒成立,所以a>x2+6x+8对任意x∈
(0,1)恒成立,即a>(x2+6x+8)max,当x=1时,(x
2+6x+
8)max =15,所以a≥15.
11.因为直线y=k(x+1)(k>0)与函数y=|sinx|的图
象恰有四个公共点,如图当x∈(π,2π)时,函数 y=|sinx|=
-sinx,y′=-cosx,依题意,切点
坐标为(x4,y4),又切点处的导数
值就是直线y=k(x+1)(k>0)
的斜率k,即k=-cosx4,所以y4
=k(x4+1)=-cosx4(x4+1)
=|sinx4|=-sinx4.所以sinx4
=(x4+1)cosx4.
12.由y=x3求导得y′=3x2,设曲线y=x3上的任意一点
(x0,x
3
0)处的切线方程为y-x
3
0 =3x
2
0(x-x0),将点(1,0)代入
方程得x0 =