19、<,故選D.
答案:D
4.已知函數(shù)f(x)=x3+x2-ax-a(x∈R,其中a>0).若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點,則a的取值范圍是( )
A. B.
C.(1,2) D.(0,+∞)
解析:f′(x)=x2+(1-a)x-a=(x+1)(x-a).
由f′(x)=0,得x=-1或a(a>0).
當(dāng)x變化時f′(x)與f(x)的變化情況如表:
x
(-∞,-1)
-1
(-1,a)
a
(a,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-1),
20、(a,+∞);單調(diào)遞減區(qū)間是(-1,a).
可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,-1)內(nèi)單調(diào)遞增;在區(qū)間(-1,0)內(nèi)單調(diào)遞減.
從而函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點,
當(dāng)且僅當(dāng)解得00)有唯一的零點x0,且m0,x>0).因為函數(shù)f(x)有唯一零點x0,所以函數(shù)g(x),h(x)的圖象
21、有唯一一個交點,即g(x),h(x)有唯一公切點(x0,y0),即由得x+-2ln x0=0,令φ(x)=x+-2ln x0,則φ(1)=3>0,φ(2)=5-7ln 2>0,φ(e)=-e2+<0,所以x0∈(2,e),所以m=2,n=3,所以m+n=5.
答案:C
6.若函數(shù)f(x)=+1(a<0)沒有零點,則實數(shù)a的取值范圍為__________.
解析:f′(x)==.
當(dāng)a<0時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
若使函數(shù)f(x)沒有零點,
當(dāng)且僅當(dāng)f(2)
22、=+1>0,解得a>-e2,
所以此時-e20;
當(dāng)-10.
要使f(x)≥g(x)恒成立,即h(x)max≤0,
由上知h(x)的最大值在x=-1或x=
23、4處取得,
而h(-1)=m+,h(4)=m-,
所以m+≤0,即m≤-,
所以實數(shù)m的取值范圍為.
答案:
8.(20xx·長沙模擬)已知函數(shù)f(x)=x|x2-a|,若存在x∈[1,2],使得f(x)<2,則實數(shù)a的取值范圍是__________.
解析:當(dāng)x∈[1,2]時,f(x)=|x3-ax|,
由f(x)<2可得-2-5,即a<5;
24、
設(shè)h(x)=-x2+,導(dǎo)數(shù)為h′(x)=-2x-,
當(dāng)x∈[1,2]時,h′(x)<0,
即h(x)在[1,2]上單調(diào)遞減,可得h(x)max=-1+2=1.即有-a<1,即a>-1.
綜上可得,a的取值范圍是-1
25、φ()=-=
=<0,
所以φ(e)<φ().所以φ(x)min=φ(e),
如圖可知φ(x)=a有兩個不等解時,需≤a<.即f(x)=g(x)在[,e]上有兩個不等解時a的取值范圍為.
10.(20xx·貴陽模擬)已知函數(shù)f(x)=1-,g(x)=x-ln x.
(1)證明:g(x)≥1.
(2)證明:(x-ln x)f(x)>1-.
證明:(1)g′(x)=,當(dāng)01時,g′(x)>0,
即g(x)在(0,1)上為減函數(shù),在(1,+∞)上為增函數(shù).
所以g(x)≥g(1)=1,得證.
(2)f(x)=1-,f′(x)=,
所以當(dāng)02時,f′(x)>0,
即f(x)在(0,2)上為減函數(shù),在(2,+∞)上為增函數(shù),
所以f(x)≥f(2)=1-,①
又由(1)知x-ln x≥1,②,且①②等號不同時取得.
所以(x-ln x)f(x)>1-.