7.已知函數(shù)f(x)=ax+x2-xlna-b(a>1,b∈R),e是自然對數(shù)的底數(shù).若存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2|≥e-1,則實數(shù)a的取值范圍是[e,+∞).(參考公式:(ax)′=axlna)

分析 存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2)|≥e-1,等價于當x∈[-1,1]時,|f(x)max-f(x)min|=f(x)max-f(x)min≥e-1,利用導數(shù)易求函數(shù)f(x)在[-1,1]上的最小值f(0),而f(x)max=max{f(-1),f(1)},作差后構(gòu)造函數(shù)可得f(x)max=f(1),從而有f(1)-f(0)≥e-1,再構(gòu)造函數(shù)利用單調(diào)性可求得a的范圍.

解答 解:f(x)=ax+x2-xlna-b,∵存在x1,x2∈[-1,1],使得|f(x1)-f(x2)|≥e-1,
∴當x∈[-1,1]時,|f(x)max-f(x)min|=f(x)max-f(x)min≥e-1.
f'(x)=axlna+2x-lna=2x+(ax-1)lna,
①當x>0時,由a>1,可知ax-1>0,lna>0,∴f'(x)>0;
②當x<0時,由a>1,可知ax-1<0,lna>0,∴f'(x)<0;
③當x=0時,f'(x)=0,∴f(x)在[-1,0]上遞減,在[0,1]上遞增.
∴當x∈[-1,1]時,f(x)min=f(0)=1-b,f(x)max=max{f(-1),f(1)},
而f(1)-f(-1)=(a+1-lna-b)-($\frac{1}{a}$+1+lna-b)=a-$\frac{1}{a}$-2lna.
設(shè)g(t)=t-$\frac{1}{t}$-2lnt(t>0),∵g′(t)=1+$\frac{1}{{t}^{2}}$-$\frac{2}{t}$=($\frac{1}{t}$-1)2≥0(當t=1時取等號),
∴g(t)=t-$\frac{1}{t}$-2lnt在t∈(0,+∞)上單調(diào)遞增,而g(1)=0,
∴當t>1時,g(t)>0,∴當a>1時,a-$\frac{1}{a}$-2lna>0,
∴f(1)>f(-1).
∴f(1)-f(0)≥e-1,∴a-lna≥e-1,即a-lna≥e-lne.
設(shè)h(a)=a-lna(a>1),則h′(a)=1-$\frac{1}{a}$=$\frac{a-1}{a}$>0,
∴函數(shù)h(a)=a-lna(a>1)在(1,+∞)上為增函數(shù),∴a≥e,
∴a的取值范圍是[e,+∞).
故答案為:[e,+∞).

點評 本題主要考查函數(shù)、導數(shù)、不等式證明等知識,通過運用導數(shù)知識解決函數(shù)、不等式問題,考查考生綜合運用數(shù)學知識解決問題的能力,同時也考查函數(shù)與方程思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想,是中檔題.

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17.如圖所示,∠BAC=$\frac{2π}{3}$,圓M與AB,AC分別相切于點D,E,AD=1,點P是圓M及其內(nèi)部任意一點,且$\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AD}+y\overrightarrow{AE}$(x,y∈R),則x+y的取值范圍是( 。
A.$[1,4+2\sqrt{3}]$B.$[4-2\sqrt{3},4+2\sqrt{3}]$C.$[1,2+\sqrt{3}]$D.$[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}]$

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(Ⅰ)求函數(shù)f(x)的解析式;
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12.某一算法框圖如圖所示,則輸出的S值為(  )
A.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$B.$-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$C.$\sqrt{3}$D.0

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19.設(shè)隨機變量X~N(2,1),則P(|X|<1)=( 。
附:(若隨機變量ξ~N(μ,σ2),則P(μ-σ<ξ<μ+σ)=68.26%,P(μ-2σ<ξ<μ+2σ)=95.44%,P(μ-3σ<ξ<μ+3σ)=99.72%)
A.13.59%B.15.73%C.27.18%D.31.46%

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16.函數(shù)y=-2cos2x+cosx+1,x∈[-$\frac{π}{2}$,$\frac{π}{2}$]的圖象大致為( 。
A.B.C.D.

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17.設(shè)集合A={x∈N|,0≤x≤2},B={x∈N|1≤x≤3},則A∪B=(  )
A.{1,2}B.{0,1,2,3}C.{x|1≤x≤2}D.{x|0≤x≤3}

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