16、 (1)根據(jù)二倍角公式得2cos2A+=2cos A,
即4cos2A-4cos A+1=0,
所以(2cos A-1)2=0,所以cos A=.
因?yàn)?0),
f′(x)=-1-=,
令f′(x)=0,解得x=1或x=3.
當(dāng)03時,f′(x)<0,
17、
當(dāng)10,
f(1)=2,f(3)=4ln 3-2,
所以f(x)的極小值為2,
極大值為4ln 3-2.
(2)f(x)=aln x-x+(x>0),
f′(x)=-1-=,
f(x)在定義域內(nèi)無極值,即f′(x)≥0或f′(x)≤0在定義域上恒成立.
即方程f′(x)=0在(0,+∞)上無變號零點(diǎn).設(shè)g(x)=-x2+ax-(a-1),
則Δ≤0或解得a=2,
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍為{2}.
19.(1)證明 由(an-an+1)g(an)=f(an)(n∈N*)得,4(an-an+1)(an-1)=(an-1)2(n∈N*).
由題意知an≠
18、1,
所以4(an-an+1)=an-1(n∈N*),
即3(an-1)=4(an+1-1)(n∈N*),
所以=.
又a1=2,所以a1-1=1,
所以數(shù)列{an-1}是以1為首項(xiàng),為公比的等比數(shù)列.
(2)解 由(1)得an-1=()n-1,
bn==.
則Tn=+++…++,①
Tn=+++…++,②
① -②得Tn=+++…+-=1+×-
=2--=2-.
所以Tn=3-.
20.解 (1)因?yàn)閒(-1)=f(2),所以b=-1,因?yàn)楫?dāng)x∈[0,2]時,都有x≤f(x)≤2|x-1|+1,
所以有f(1)=1,即c=1,
所以f(x)=x2-x+1.
19、
(2)因?yàn)閒(x)在[-1,1]上有兩個零點(diǎn),且c<0,
所以有?
通過線性規(guī)劃知識可得-2<2b+c<2.
21.解 (1)bn===2n+4 (n∈N*).
設(shè)等比數(shù)列{an}的公比為q,
由a4=b14=32,a6=b126=256,
得q2==8,即q=2(負(fù)值舍去).
所以an=a4·qn-4=32·()3n-12=()3n-2,
所以cn=logan=3n-2(n∈N*).
(2)由(1)知,cbn=3(2n+4)-2=6n+10,所以{cbn}是以16為首項(xiàng),6為公差的等差數(shù)列.
同理,ccn=3(3n-2)-2=9n-8,所以{ccn}是以1為首項(xiàng),9為公
20、差的等差數(shù)列.
所以Pn=cb1+cb2+…+cbn
==3n2+13n,
Qn=cc1+cc2+…+ccn==n2-n.
所以Pn-Qn=-n(n-11).
故當(dāng)1≤n≤10時,Pn>Qn;當(dāng)n=11時,Pn=Qn;
當(dāng)n≥12時,Pn
21、=,
故當(dāng)x∈(0,e]時,f′1(x)≥0,
∴f1(x)在(0,e]上為增函數(shù);
當(dāng)x∈[e,+∞)時,f′1(x)≤0,
∴f1(x)在[e,+∞)上為減函數(shù);
當(dāng)x=e時,f1(x)max=.
而f2(x)=x2-2ex+m=(x-e)2+m-e2,
則當(dāng)x∈(0,e]時,f2(x)是減函數(shù),當(dāng)x∈[e,+∞)時,f2(x)是增函數(shù),
∴當(dāng)x=e時,f2(x)min=m-e2,
只有當(dāng)m-e2=,即m=e2+時,方程有且只有一個實(shí)數(shù)根.
(2)由(1)知f(x)=x,
∵g(x)=λf(x)+sin x=λx+sin x,
∴g′(x)=λ+cos x,x∈[-1,1],
∴要使g(x)是區(qū)間[-1,1]上的減函數(shù),則有g(shù)′(x)≤0在[-1,1]上恒成立,
∴λ≤(-cos x)min,則λ≤-1.
要使g(x)≤λt-1在[-1,1]上恒成立,只需g(x)max=g(-1)=-λ-sin 1≤λt-1在λ≤-1時恒成立即可,
即(t+1)λ+sin 1-1≥0(其中λ≤-1)恒成立即可.
令h(λ)=(t+1)λ+sin 1-1(λ≤-1),
則即
∴t≤sin 1-2,
∴實(shí)數(shù)t的最大值為sin 1-2.