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(2)由題意.得 .即. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖,,…,,…是曲線上的點,,…,,…是軸正半軸上的點,且,…,,… 均為斜邊在軸上的等腰直角三角形(為坐標原點).

(1)寫出之間的等量關系,以及之間的等量關系;

(2)求證:);

(3)設,對所有恒成立,求實數的取值范圍.

【解析】第一問利用有得到

第二問證明:①當時,可求得,命題成立;②假設當時,命題成立,即有則當時,由歸納假設及

第三問 

.………………………2分

因為函數在區間上單調遞增,所以當時,最大為,即

解:(1)依題意,有,………………4分

(2)證明:①當時,可求得,命題成立; ……………2分

②假設當時,命題成立,即有,……………………1分

則當時,由歸納假設及

解得不合題意,舍去)

即當時,命題成立.  …………………………………………4分

綜上所述,對所有.    ……………………………1分

(3) 

.………………………2分

因為函數在區間上單調遞增,所以當時,最大為,即

.……………2分

由題意,有. 所以,

 

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已知函數

(1)求函數的定義域;

(2)求函數在區間上的最小值;

(3)已知,命題p:關于x的不等式對函數的定義域上的任意恒成立;命題q:指數函數是增函數.若“p或q”為真,“p且q”為假,求實數m的取值范圍.

【解析】第一問中,利用由 即

第二問中,得:

第三問中,由在函數的定義域上 的任意,當且僅當時等號成立。當命題p為真時,;而命題q為真時:指數函數.因為“p或q”為真,“p且q”為假,所以

當命題p為真,命題q為假時;當命題p為假,命題q為真時分為兩種情況討論即可 。

解:(1)由 即

(2)得:

(3)由在函數的定義域上 的任意,當且僅當時等號成立。當命題p為真時,;而命題q為真時:指數函數.因為“p或q”為真,“p且q”為假,所以

當命題p為真,命題q為假時,

當命題p為假,命題q為真時,

所以

 

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已知正數數列{an }中,a1 =2.若關于x的方程 ()對任意自然數n都有相等的實根.

(1)求a2 ,a3的值;

(2)求證

【解析】(1)中由題意得△,即,進而可得,. 

(2)中由于,所以,因為,所以數列是以為首項,公比為2的等比數列,知數列是以為首項,公比為的等比數列,利用裂項求和得到不等式的證明。

(1)由題意得△,即,進而可得   

(2)由于,所以,因為,所以數列是以為首項,公比為2的等比數列,知數列是以為首項,公比為的等比數列,于是

,

所以

 

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已知遞增等差數列滿足:,且成等比數列.

(1)求數列的通項公式

(2)若不等式對任意恒成立,試猜想出實數的最小值,并證明.

【解析】本試題主要考查了數列的通項公式的運用以及數列求和的運用。第一問中,利用設數列公差為

由題意可知,即,解得d,得到通項公式,第二問中,不等式等價于,利用當時,;當時,;而,所以猜想,的最小值為然后加以證明即可。

解:(1)設數列公差為,由題意可知,即

解得(舍去).      …………3分

所以,.        …………6分

(2)不等式等價于

時,;當時,

,所以猜想,的最小值為.     …………8分

下證不等式對任意恒成立.

方法一:數學歸納法.

時,,成立.

假設當時,不等式成立,

時,, …………10分

只要證  ,只要證 

只要證  ,只要證 

只要證  ,顯然成立.所以,對任意,不等式恒成立.…14分

方法二:單調性證明.

要證 

只要證  ,  

設數列的通項公式,        …………10分

,    …………12分

所以對,都有,可知數列為單調遞減數列.

,所以恒成立,

的最小值為

 

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拓展探究題
(1)已知兩個圓:①x2+y2=1;②x2+(y-3)2=1,則由①式減去②式可得兩圓的對稱軸方程.將上述命題在曲線仍為圓的情況下加以推廣,即要求得到一個更一般的命題,而已知命題應成為所推廣命題的一個特例.推廣的命題為
已知兩個圓:①(x-a)2+(y-b)2=r2;②(x-c)2+(y-d)2=r2,則由①式減去②式可得兩圓的對稱軸方程
已知兩個圓:①(x-a)2+(y-b)2=r2;②(x-c)2+(y-d)2=r2,則由①式減去②式可得兩圓的對稱軸方程

(2)平面幾何中有正確命題:“正三角形內任意一點到三邊的距離之和等于定值,大小為邊長的
3
2
倍”,請你寫出此命題在立體幾何中類似的真命題:
正四面體內任意一點到四個面的距離之和是一個定值,大小為棱長的
6
3
正四面體內任意一點到四個面的距離之和是一個定值,大小為棱長的
6
3

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