题目内容
已知函数f(x)=x+
…+
,g(x)=
+
…+
,定义域为R,m,n∈N•,h1(x)=c+f(x)-g(x),h2(x)=c-f(x)+g(x)
(1)若n=1,m=2,求h1(x)的单调区间;若n=2,m=2,求h2(x)的最小值.
(2)(文科选做)若m=n,c=0时,令T(n)=h2(1),求T(n)的最大值.
(理科选做)若m=n,c=0时,令T(n)=h1(1),求证:T(n)=
+
+…+
.
(3)若m=n+1,c=1时,F(x)=h1(x+3)h2(x-2)且函数F(x)的零点均在区间[a,b](a<b,a,b∈Z)内,求b-a的最小值.
| x3 |
| 3 |
| x2m-1 |
| 2m-1 |
| x2 |
| 2 |
| x4 |
| 4 |
| x2n |
| 2n |
(1)若n=1,m=2,求h1(x)的单调区间;若n=2,m=2,求h2(x)的最小值.
(2)(文科选做)若m=n,c=0时,令T(n)=h2(1),求T(n)的最大值.
(理科选做)若m=n,c=0时,令T(n)=h1(1),求证:T(n)=
| 1 |
| n+1 |
| 1 |
| n+2 |
| 1 |
| 2n |
(3)若m=n+1,c=1时,F(x)=h1(x+3)h2(x-2)且函数F(x)的零点均在区间[a,b](a<b,a,b∈Z)内,求b-a的最小值.
分析:(1)当n=1,m=2时,分别写出f(x)=x+
,g(x)=
,h1(x)=c+x-
+
,再利用导数求h1(x)的单调区间及h2(x)的最小值;
(2)文科:当m=n,c=0时,T(n)=h2(1)=-1+
-
+…-
+
.再研究其单调性即可得出T(n)最大值;
理科:m=n,c=0,T(n)=h1(1)=1-
+
+…
-
.下面利用数学归纳法进行证明即可.
(3)当m=n+1,c=1时,h1(x)=1+x-
+
-…-
+
,利用导数研究其单调性,从而得到h1(x)在R上唯一零点在区间(-1,0)上,于是h1(x+2)的唯一零点在区间(-3,-2)上.同理可得,h2(x)在R上唯一零点在区间(1,2)上,于是h2(x-2)的唯一零点在区间(3,4)上.最后求出b-a的最小值.
| x3 |
| 3 |
| x2 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| 3 |
(2)文科:当m=n,c=0时,T(n)=h2(1)=-1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2n |
理科:m=n,c=0,T(n)=h1(1)=1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2n |
(3)当m=n+1,c=1时,h1(x)=1+x-
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| 3 |
| x2n |
| 2n |
| x2n+1 |
| 2n+1 |
解答:解:(1)n=1,m=2,f(x)=x+
,g(x)=
,h1(x)=c+x-
+
,
h'(x)=1-x+x2>0,所以h1(x)在R上单调增; (2分)
n=2,m=2,f(x)=x+
,g(x)=
+
,h2(x)=c-x+
-
+
,
h2'(x)=-1+x-x2+x3=(x-1)(1+x2),
当x<1时,h2'(x)<0,h2'(x)单调递减;当x>1时,h2'(x)>0,h2'(x)单调递增;
故x=1时,h2'(x)最小值为c-
. (5分)
(2)文科:m=n,c=0,
T(n)=h2(1)=-1+
-
+…-
+
.
T(n+1)=h2(1)=-1+
-
+…-
+
-
+
.
知T(n+1)<T(n),故n=1时,T(n)最大为-
.
理科:m=n,c=0,T(n)=h1(1)=1-
+
+…
-
.
①当n=1时,左边T(1)=1-
=
,右边=
;成立
②假设n=k时成立,则有
T(k)=1-
+
+…
-
.
T(k+1)=1-
+
+…
-
+
-
=T(k)+
-
=
+
+…+
+
-
•
=
+…+
+
+
.
故当n=k+1时也成立.
综上所述,等式成立. (11分)
(3)m=n+1,c=1,h1(x)=1+x-
+
-…-
+
,(13分)
h
(x)=1-x+x2-…-x2n-1+x2n,
=
,
当x≥0时,h
(x)>0;当-1<x<0时,h
(x)>0;当x<-1时,h
(x)>0,故函数h
(x)为R上的增函数,于是函数f(x)在R上最多只有一个零点.因h1(0)=1>0,h1(-1)=(1-1)+(-
+
)+…+(-
+
)<0,故h1(0)h1(-1)<0,
因而h1(x)在R上唯一零点在区间(-1,0)上,(15分)
于是h1(x+2)的唯一零点在区间(-3,-2)上.
同理可得,函数h2(x)为R上的减函数,于是函数h2(x)在R上最多只有一个零点.
又h2(1)=(1-1)+(
-
)+…+(
-
)>0,
h2(2)=(1-2)+22(
-
)+24(
-
)+…+22n(
-
)<0,于是h2(1)h2(2)<0,因而h2(x)在R上唯一零点在区间(1,2)上,于是h2(x-2)的唯一零点在区间(3,4)上.
所以,F(x)的两零点落在区间[-3,4]上,b-a的最小值为7. (18分)
| x3 |
| 3 |
| x2 |
| 2 |
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| 3 |
h'(x)=1-x+x2>0,所以h1(x)在R上单调增; (2分)
n=2,m=2,f(x)=x+
| x3 |
| 3 |
| x2 |
| 2 |
| x4 |
| 4 |
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| 3 |
| x4 |
| 4 |
h2'(x)=-1+x-x2+x3=(x-1)(1+x2),
当x<1时,h2'(x)<0,h2'(x)单调递减;当x>1时,h2'(x)>0,h2'(x)单调递增;
故x=1时,h2'(x)最小值为c-
| 7 |
| 12 |
(2)文科:m=n,c=0,
T(n)=h2(1)=-1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2n |
T(n+1)=h2(1)=-1+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2n |
| 1 |
| 2n+1 |
| 1 |
| 2n+2 |
知T(n+1)<T(n),故n=1时,T(n)最大为-
| 1 |
| 2 |
理科:m=n,c=0,T(n)=h1(1)=1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n-1 |
| 1 |
| 2n |
①当n=1时,左边T(1)=1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
②假设n=k时成立,则有
T(k)=1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2k-1 |
| 1 |
| 2k |
T(k+1)=1-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2k-1 |
| 1 |
| 2k |
| 1 |
| 2k+1 |
| 1 |
| 2k+2 |
=T(k)+
| 1 |
| 2k+1 |
| 1 |
| 2k+2 |
| 1 |
| k+1 |
| 1 |
| k+2 |
| 1 |
| 2k |
| 1 |
| 2k+1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| k+1 |
=
| 1 |
| k+2 |
| 1 |
| 2k |
| 1 |
| 2k+1 |
| 1 |
| 2k+2 |
故当n=k+1时也成立.
综上所述,等式成立. (11分)
(3)m=n+1,c=1,h1(x)=1+x-
| x2 |
| 2 |
| x3 |
| 3 |
| x2n |
| 2n |
| x2n+1 |
| 2n+1 |
h
′ 1 |
=
|
当x≥0时,h
′ 1 |
′ 1 |
′ 1 |
′ 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n |
| 1 |
| 2n+1 |
因而h1(x)在R上唯一零点在区间(-1,0)上,(15分)
于是h1(x+2)的唯一零点在区间(-3,-2)上.
同理可得,函数h2(x)为R上的减函数,于是函数h2(x)在R上最多只有一个零点.
又h2(1)=(1-1)+(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2n |
| 1 |
| 2n+1 |
h2(2)=(1-2)+22(
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 2n |
| 2 |
| 2n+1 |
所以,F(x)的两零点落在区间[-3,4]上,b-a的最小值为7. (18分)
点评:本小题主要考查函数单调性的应用、利用导数研究函数的单调性、函数零点的判定定理等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想.属于中档题.
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已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
|