分析 (1)根據(jù)已知中的解析式,求導(dǎo),并k值進行分類討論,可得不同情況下f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)構(gòu)造函數(shù)g(x)=eax-bx-c,則g′(x)=aeax-b,分類討論函數(shù)的單調(diào)性,最后綜合討論結(jié)果,可得結(jié)論.
解答 解:(1)∵函數(shù)f(x)=ex-k(x+1).
∴f′(x)=ex-k,
當(dāng)k≤0時,f′(x)>0恒成立,
f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間;
當(dāng)k>0時,若f′(x)<0,則x<lnk,若f′(x)>0,則x>lnk,
此時f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,lnk),單調(diào)遞增區(qū)間為(lnk,+∞);
綜上所述,當(dāng)k≤0時,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間;
當(dāng)k>0時,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,lnk),單調(diào)遞增區(qū)間為(lnk,+∞);
證明:(2)設(shè)函數(shù)g(x)=eax-bx-c,
則g′(x)=aeax-b,
∵a>0,
∴①當(dāng)b≤0時,g′(x)>0恒成立,
函數(shù)g(x)為增函數(shù),
故一定存在M,使當(dāng)x≥M,g(x)>0,即eax≥bx+c成立;
②當(dāng)b>0時,令g′(x)>0則x>$\frac{1}{a}ln\frac{a}$,
故在區(qū)間($\frac{1}{a}ln\frac{a}$,+∞)上函數(shù)g(x)為增函數(shù),
故一定存在M,使當(dāng)x≥M,g(x)>0,即eax≥bx+c成立;
綜上所述存在M,當(dāng)x≥M,eax≥bx+c成立.
點評 本題考查的知識點是利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,存在性問題,難度中檔.
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A. | $\frac{21}{25}$ | B. | $\frac{23}{25}$ | C. | $\frac{1}{5}$ | D. | $\frac{3}{25}$ |
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A. | $\frac{x^2}{25}+\frac{{9{y^2}}}{100}=1(x≠±5)$ | B. | $\frac{x^2}{25}+\frac{{100{y^2}}}{9}=1(x≠±5)$ | ||
C. | $\frac{x^2}{25}-\frac{{9{y^2}}}{100}=1(y≠0)$ | D. | $\frac{x^2}{25}-\frac{{100{y^2}}}{9}=1(y≠0)$ |
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A. | 198 | B. | 228 | C. | 216 | D. | 210 |
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A. | 2 | B. | $\sqrt{5}$ | C. | 2$\sqrt{2}$ | D. | 2$\sqrt{3}$ |
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