分析 (Ⅰ)先確定原方程無負(fù)實(shí)數(shù)根,令g(x)=$\frac{lnx}{x}$,求出函數(shù)的值域,方程f(x)=1無實(shí)數(shù)根,等價(jià)于1-t∉(-∞,$\frac{1}{e}$],從而求出t的范圍;
(Ⅱ)利用函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù),確定t<1,再分類討論,即可求實(shí)數(shù)t的取值范圍.
解答 解:(Ⅰ)由f(x)=1,可得x=ex(1-t)>0,
∴原方程無負(fù)實(shí)數(shù)根,
故有$\frac{lnx}{x}$=1-t.
令g(x)=$\frac{lnx}{x}$,則g′(x)=$\frac{1-lnx}{{x}^{2}}$,
∴0<x<e,g′(x)>0;x>e,f′(x)<0,
∴函數(shù)g(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,
∴函數(shù)g(x)的最大值為g(e)=$\frac{1}{e}$,
∴函數(shù)g(x)的值域?yàn)椋?∞,$\frac{1}{e}$];
方程f(x)=1無實(shí)數(shù)根,等價(jià)于1-t∉(-∞,$\frac{1}{e}$],
∴1-t>$\frac{1}{e}$,
∴t<1-$\frac{1}{e}$,
∴當(dāng)t<1-$\frac{1}{e}$時(shí),方程f(x)=1無實(shí)數(shù)根;
(Ⅱ)f′(x)=etx[1+tx-e(1-t)x]
由題設(shè),x>0,f′(x)≤0,
不妨取x=1,則f′(1)=et(1+t-e1-t)≤0,
t≥1時(shí),e1-t≤1,1+t≤2,不成立,∴t<1.
①t≤$\frac{1}{2}$,x>0時(shí),f′(x)=etx[1+tx-e(1-t)x]≤${e}^{\frac{x}{2}}$(1+$\frac{x}{2}$-${e}^{\frac{x}{2}}$),
由(Ⅰ)知,x-ex+1<0,∴1+$\frac{x}{2}$-${e}^{\frac{x}{2}}$<0,∴f′(x)<0,
∴函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù);
②$\frac{1}{2}$<t<1,$\frac{t}{1-t}$>1,∴$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$>0,
令h(x)=1+tx-e(1-t)x,則h(0)=0,h′(x)=(1-t)[$\frac{t}{1-t}$-e(1-t)x]
0<x<$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$,h′(x)>0,
∴h(x)在(0,$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$)上單調(diào)遞增,
∴h(x)>h(0)=0,此時(shí),f′(x)>0,
∴f(x)在(0,$\frac{1}{1-t}$ln$\frac{t}{1-t}$)上單調(diào)遞增,有f(x)>f(0)=0與題設(shè)矛盾,
綜上,當(dāng)t≤$\frac{1}{2}$時(shí),函數(shù)f(x)是(0,+∞)內(nèi)的減函數(shù).
點(diǎn)評 本題考查導(dǎo)數(shù)知識的綜合運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性與最值,考查學(xué)生分析解決問題的能力,難度大.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 命題p∨q是假命題 | B. | 命題p∧q是真命題 | ||
C. | 命題p∧(¬q)是真命題 | D. | 命題p∨(¬q)是假命題 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{100}{101}$ | B. | $\frac{99}{100}$ | C. | $\frac{101}{100}$ | D. | $\frac{200}{101}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{6}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{5}{6}$ |
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A. | -1 | B. | 7 | C. | 1 | D. | -7 |
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A. | [$\frac{1}{4}$,1] | B. | [0,$\frac{1}{4}$] | C. | [$\frac{1}{4}$,1) | D. | [1,+∞) |
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