(2014•貴州模擬)函數(shù)f(x)=x2(0<x<1)的圖象如圖所示,其在點(diǎn)M(t,f(t))處的切線為l,l與x軸和直線x=1分別交與點(diǎn)P、Q,點(diǎn)N(1,0),若△PQN的面積為S時(shí)點(diǎn)M恰好有兩個(gè),則S的取值范圍為( )
A.[,) B.(,] C.(,) D.[,)
C
【解析】
試題分析:設(shè)M(t,t2),利用導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)在M點(diǎn)處的切線方程,求出P,Q點(diǎn)的坐標(biāo),由三角形的面積公式求出△PQN的面積,由面積等于S整理,得到t3﹣4t2+4t=4S,令g(t)=t3﹣4t2+4t,由導(dǎo)數(shù)求出g(t)的最大值,再求出g(0),g(1)的值,從而得到△PQN的面積為S時(shí)點(diǎn)M恰好有兩個(gè)時(shí)的4S的范圍,則S的范圍可求.
【解析】
設(shè)點(diǎn)M(t,t2),
由f(x)=x2(0<x<1),得:f′(x)=2x,
∴過點(diǎn)M的切線PQ的斜率k=2t.
∴切線PQ的方程為y=2tx﹣t2.
取y=0,得,
取x=1,得y=2t﹣t2,
∴P()、Q(1,2t﹣t2),
∴=S.
整理得:t3﹣4t2+4t﹣4S=0.
即t3﹣4t2+4t=4S.
令g(t)=t3﹣4t2+4t,
則g′(t)=3t2﹣8t+4,
由g′(t)=0,解得,t2=2(舍).
∴當(dāng)t∈時(shí),g′(t)>0,g(t)為增函數(shù).
當(dāng)t∈時(shí),g′(t)<0,g(t)為減函數(shù).
∴當(dāng)t=時(shí),g(t)有極大值,也就是(0,1)上的最大值為.
又g(0)=0,g(1)=1.
∴要使△PQN的面積為S時(shí)點(diǎn)M恰好有兩個(gè),
則,即.
∴S的取值范圍為.
故選:C.
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若a1≤a2≤…≤an,而b1≥b2≥…≥bn或a1≥a2≥…≥an而b1≤b2≤…≤bn,證明:≤()•().當(dāng)且僅當(dāng)a1=a2=…=an或b1=b2=…=bn時(shí)等號(hào)成立.
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A.(﹣1,﹣] B.(﹣1,﹣) C.(﹣∞,﹣] D.(﹣1,+∞)
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(2014•湖南模擬)設(shè)點(diǎn)G是△ABC的重心,若∠A=120°,,則的最小值是( )
A. B. C. D.
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(2014•深圳二模)過點(diǎn)(0,﹣1)的直線l與兩曲線y=lnx和x2=2py均相切,則p的值為( )
A. B. C.2 D.4
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(2014•吉林二模)已知曲線y=﹣3lnx的一條切線的斜率為﹣,則切點(diǎn)的橫坐標(biāo)為( )
A.3 B.2 C.1 D.
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(2014•錦州一模)函數(shù)y=lnx(x>0)的圖象與直線相切,則a等于( )
A.ln2﹣1 B.ln2+1 C.ln2 D.2ln2
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如圖是一結(jié)構(gòu)圖,在處應(yīng)填入( )
A.合情推理 B.三段論推理 C.類比推理 D.歸納推理
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