7.已知函數(shù)f(x)=-x3+2ex2-x2+mx-e2(x>0),若f(x)=0有兩個(gè)相異實(shí)根,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是(  )
A.(-e2+2e,0)B.(-e2+2e,+∞)C.(0,e2-2e)D.(-∞,-e2+2e)

第Ⅱ卷

分析 條件可化為方程m=x2-2ex+x+$\frac{{e}^{2}}{x}$有2個(gè)不等實(shí)數(shù)根,即直線y=m 和函數(shù)y=x2-2ex+x+$\frac{{e}^{2}}{x}$的圖象在(0,+∞)上有兩個(gè)不同的交點(diǎn).利用導(dǎo)數(shù)求得m的最小值為m(e)=2e-e2,可得m的范圍.

解答 解:∵x>0,函數(shù)f(x)=-x3+2ex2-x2+mx-e2 =mx-(x3-2ex2+x2+e2 ),
若f(x)=0有兩個(gè)相異實(shí)根,則 mx=(x3-2ex2+x2+e2 )在(0,+∞)上有2個(gè)不等實(shí)數(shù)根,
即m=x2-2ex+x+$\frac{{e}^{2}}{x}$有2個(gè)不等實(shí)數(shù)根,
即直線y=m 和函數(shù)y=x2-2ex+x+$\frac{{e}^{2}}{x}$的圖象在(0,+∞)上有兩個(gè)不同的交點(diǎn).
由于 m′=$\frac{(x-e)•({2x}^{2}+x_e)}{{x}^{2}}$,故在(0,e)上,m′<0,∴m=x2-2ex+x+$\frac{{e}^{2}}{x}$在(0,e)上是減函數(shù),
在(e,+∞)上,m′>0,m=x2-2ex+x+$\frac{{e}^{2}}{x}$在(e+∞)上是增函數(shù),故m的最小值為m(e)=2e-e2
若使f(x)=0有兩個(gè)相異實(shí)根,則m>-e2+2e.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用及函數(shù)的零點(diǎn)的判斷,方程根的存在性以及個(gè)數(shù)判斷,屬于中檔題.

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15.已知函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}-{x^2}+x+\frac{7}{4},x∈[0,\frac{1}{2}]\\{x^3}+ln(\sqrt{3}e-x),x∈(\frac{1}{2},\frac{7}{4})\\-x+2,x∈[\frac{7}{4},2]\end{array}$,若${x_1}∈[0.\frac{1}{2}]$,x2=f(x1),x1=f(x2),則x1=( 。
A.$\frac{{2-\sqrt{3}}}{2}$B.$\frac{{2-\sqrt{2}}}{2}$C.$\frac{{\sqrt{3}-1}}{6}$D.$\frac{1}{3}$

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2.已知數(shù)列{an}與{bn}滿足:a1=1,bnan+an+1+bn+1an+2=0,bn=$\frac{{3+{{(-1)}^n}}}{2}$且anbn+1+an+1bn=1+(-2)n,n∈N*
(Ⅰ)求a2,a3的值;
(Ⅱ)令ck=a2k+1-a2k-1,k∈N*,試判斷:$\frac{{{C_{k+1}}}}{C_k}$是否對(duì)于同一個(gè)常數(shù);若是,求出這個(gè)常數(shù),若不是,說(shuō)明理由.

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12.如圖,在三棱錐A-BCD中,DA,DB,DC兩兩垂直,且DB=DC,E為BC中點(diǎn),則$\overrightarrow{AE}•\overrightarrow{BC}$=0.

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16.已知數(shù)列{an}是等差數(shù)列,a1=1,a3=5,則公差d等于( 。
A.-2B.-1C.2D.1

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