題目列表(包括答案和解析)
要證
,只需證
,即需
,即需證
,即證35>11,因為35>11顯然成立,所以原不等式成立。以上證明運用了
A.比較法 B.綜合法 C.分析法 D.反證法
已知函數
的最小值為0,其中
(Ⅰ)求
的值;
(Ⅱ)若對任意的
有
≤
成立,求實數
的最小值;
(Ⅲ)證明
(
).
【解析】(1)解:
的定義域為
由
,得
當x變化時,
,的變化情況如下表:
|
x |
|
|
|
|
|
- |
0 |
+ |
|
|
|
極小值 |
|
因此,在
處取得最小值,故由題意
,所以
(2)解:當
時,取
,有
,故時不合題意.當
時,令
,即
令
,得
①當
時,
,
在
上恒成立。因此
在
上單調遞減.從而對于任意的
,總有
,即
在上恒成立,故符合題意.
②當
時,
,對于
,
,故在
上單調遞增.因此當取時,
,即
不成立.
故不合題意.
綜上,k的最小值為
.
(3)證明:當n=1時,不等式左邊=
=右邊,所以不等式成立.
當
時,
在(2)中取
,得
,
從而
所以有
綜上,
,
已知數列
的前
項和為
,且
(
N*),其中
.
(Ⅰ) 求的通項公式;
(Ⅱ) 設
(
N*).
①證明: 
;
② 求證:
.
【解析】本試題主要考查了數列的通項公式的求解和運用。運用
關系式,表示通項公式,然后得到第一問,第二問中利用放縮法得到
,②由于
,
所以
利用放縮法,從此得到結論。
解:(Ⅰ)當
時,由
得
. ……2分
若存在
由
得
,
從而有
,與矛盾,所以
.
從而由得
得
. ……6分
(Ⅱ)①證明:
證法一:∵
∴
∴
∴
.…………10分
證法二:
,下同證法一.
……10分
證法三:(利用對偶式)設
,
,
則
.又
,也即
,所以
,也即
,又因為
,所以
.即
………10分
證法四:(數學歸納法)①當
時, 
,命題成立;
②假設
時,命題成立,即
,
則當
時,
即
即
故當時,命題成立.
綜上可知,對一切非零自然數,不等式②成立. ………………10分
②由于,
所以,
從而
.
也即
已知函數
其中
為自然對數的底數,
.(Ⅰ)設
,求函數
的最值;(Ⅱ)若對于任意的
,都有
成立,求
的取值范圍.
【解析】第一問中,當
時,
,
.結合表格和導數的知識判定單調性和極值,進而得到最值。
第二問中,∵
,
,
∴原不等式等價于:
,
即
, 亦即
分離參數的思想求解參數的范圍
解:(Ⅰ)當時,,.
當在
上變化時,
,
的變化情況如下表:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
1/e |
∴
時,
,
.
(Ⅱ)∵,,
∴原不等式等價于:
,
即, 亦即.
∴對于任意的
,原不等式恒成立,等價于對
恒成立,
∵對于任意的時, 
(當且僅當
時取等號).
∴只需
,即
,解之得
或
.
因此,的取值范圍是
已知
,設
和
是方程
的兩個根,不等式
對任意實數
恒成立;
函數
有兩個不同的零點.求使“P且Q”為真命題的實數
的取值范圍.
【解析】本試題主要考查了命題和函數零點的運用。由題設x1+x2=a,x1x2=-2,
∴|x1-x2|=
=
.
當a∈[1,2]時,的最小值為3. 當a∈[1,2]時,的最小值為3.
要使|m-5|≤|x1-x2|對任意實數a∈[1,2]恒成立,只須|m-5|≤3,即2≤m≤8.
由已知,得f(x)=3x2+2mx+m+
=0的判別式
Δ=4m2-12(m+)=4m2-12m-16>0,
得m<-1或m>4.
可得到要使“P∧Q”為真命題,只需P真Q真即可。
解:由題設x1+x2=a,x1x2=-2,
∴|x1-x2|==.
當a∈[1,2]時,的最小值為3.
要使|m-5|≤|x1-x2|對任意實數a∈[1,2]恒成立,只須|m-5|≤3,即2≤m≤8.
由已知,得f(x)=3x2+2mx+m+=0的判別式
Δ=4m2-12(m+)=4m2-12m-16>0,
得m<-1或m>4.
綜上,要使“P∧Q”為真命題,只需P真Q真,即
解得實數m的取值范圍是(4,8]
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