分析 (1)對已知函數求導,利用導數的幾何意義得到關于k,b的等式解之;
(2)由Ⅰ的結論得到$\frac{x}{{e}^{x}}$ 的原函數為$\frac{-x-1}{{e}^{x}}$,代入上限和下限計算即可.
解答 解:$f'(x)={({\frac{kx+b}{e^x}})^′}=\frac{{k•{e^x}-({kx+b}){e^x}}}{{{{({e^x})}^2}}}=\frac{-kx+k-b}{e^x}$.
( I)依題意:$\left\{\begin{array}{l}f'(0)=1\\ f(0)=1\end{array}\right.⇒\left\{\begin{array}{l}k-b=1\\ b=1\end{array}\right.$,
解得b=1,k=2;
( II)設$f'(x)=\frac{-kx+k-b}{e^x}=\frac{x}{e^x}$,則$\left\{\begin{array}{l}-k=1\\ k-b=0\end{array}\right.$,解得k=-1,b=-1,即$f(x)=\frac{-x-1}{e^x}$,
∴${∫}_{0}^{1}$${\frac{x}{e^x}$dx=$\frac{-x-1}{{e}^{x}}{|}_{0}^{1}$=1-$\frac{2}{e}$.
點評 本題考查了函數求導、導數的幾何意義以及定積分的計算; 屬于中檔題.
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A. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | -$\frac{1}{3}$ | D. | -$\frac{2}{3}$ |
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A. | $\left\{{\begin{array}{l}{x=1+\frac{1}{2}t}\\{y=5+\frac{{\sqrt{3}}}{2}t}\end{array}}\right.$ | B. | $\left\{{\begin{array}{l}{x=1+\frac{{\sqrt{3}}}{2}t}\\{y=5+\frac{1}{2}t}\end{array}}\right.$ | C. | $\left\{{\begin{array}{l}{x=1+\frac{{\sqrt{3}}}{2}t}\\{y=5-\frac{1}{2}t}\end{array}}\right.$ | D. | $\left\{{\begin{array}{l}{x=1+\frac{1}{2}t}\\{y=5-\frac{{\sqrt{3}}}{2}t}\end{array}}\right.$ |
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