5.已知f(x)=是(-∞,+∞)上的減函數(shù),那么a的取值范圍是 .
答案 [,)
4.函數(shù)f(x)(x∈R)的圖象如下圖所示,則函數(shù)g(x)=f(logax) (0<a<1)的單調(diào)減區(qū)間是 .
答案 [,1]
3.函數(shù)y=lg(x2+2x+m)的值域是R,則m的取值范圍是 .
答案 m≤1
2.已知函數(shù)f(x)在區(qū)間[a,b]上單調(diào),且f(a)·f(b)<0,則下列對(duì)方程f(x)=0在區(qū)間[a,b]上根的分布情況的判斷有誤的是 (填序號(hào)).
①至少有一實(shí)根 ②至多有一實(shí)根
③沒(méi)有實(shí)根 、鼙赜形┮坏膶(shí)根
答案 ①③
1.函數(shù)f(x)=ln(4+3x-x2)的單調(diào)遞減區(qū)間是 .
答案 [,4)
14.設(shè)a,b,c∈R+且a+b+c=1,試求:++的最小值.
解 ∵a+b+c=1,a、b、c為正數(shù),
∴(2a+1+2b+1+2c+1)
≥(1+1+1)2,
∴++≥.
當(dāng)且僅當(dāng)2a+1=2b+1=2c+1,即a=b=c時(shí)“=”成立,
∴當(dāng)a=b=c=時(shí),
++取最小值.
13.(2008·南京第二次調(diào)研)已知f(x)=,a≠b,
求證:|f(a)-f(b)|<|a-b|.
證明 方法一 ∵f(a)=,f(b)= ,
∴原不等式化為|-|<|a-b|.
∵|-|≥0,|a-b|≥0,
∴要證|-|<|a-b|成立,
只需證(-)2<(a-b)2.
即證1+a2+1+b2-2<a2-2ab+b2,
即證2+a2+b2-2<a2-2ab+b2.
只需證2+2ab<2,
即證1+ab<.
當(dāng)1+ab<0時(shí),∵>0,
∴不等式1+ab<成立.
從而原不等式成立.
當(dāng)1+ab≥0時(shí),要證1+ab<,
只需證(1+ab)2<()2,
即證1+2ab+a2b2<1+a2+b2+a2b2,即證2ab<a2+b2.
∵a≠b,∴不等式2ab<a2+b2成立.∴原不等式成立.
方法二 ∵|f(a)-f(b)|=|-|
==,
又∵|a+b|≤|a|+|b|=+<+,
∴<1.
∵a≠b,∴|a-b|>0.∴|f(a)-f(b)|<|a-b|.
12.對(duì)任意實(shí)數(shù)a(a≠0)和b,不等式|a+b|+|a-b|≥|a|(|x-1|+|x-2|)恒成立,試求實(shí)數(shù)x的取值范圍.
解 依題意,|x-1|+|x-2|≤恒成立,
故|x-1|+|x-2|≤.
因?yàn)閨a+b|+|a-b|≥|(a+b)+(a-b)|=2|a|,
當(dāng)且僅當(dāng)(a+b)(a-b)≥0時(shí)取“=”,
所以=2.
所以x的取值范圍即為不等式|x-1|+|x-2|≤2的解.
解上述不等式得≤x≤,
所以所求的x的取值范圍是.
11.(2008·江蘇,21,D)設(shè)a,b,c為正實(shí)數(shù).求證:+abc≥2.
證明 因?yàn)閍,b,c是正實(shí)數(shù),由平均不等式可得
≥3,
即≥,
所以+abc≥+abc.
而+abc≥2=2,
所以+abc≥2.
10.求證:(1)|a+b|+|a-b|≥2|a|;
(2)|a+b|-|a-b|≤2|b|.
證明 (1)|a+b|+|a-b|≥|(a+b)+(a-b)|=2|a|.
(2)|a+b|-|a-b|≤|(a+b)-(a-b)|=2|b|.
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