分析 (1)由已知中函數(shù)f(x)=x2在區(qū)間[0,1]上可在標(biāo)準(zhǔn)k下線性近似,結(jié)合函數(shù)y=f(x)在區(qū)間[x1,x2]上可在標(biāo)準(zhǔn)k下線性近似的定義,可得k的取值范圍;
(2)存在$\frac{1}{a}$ln$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{a({x}_{2}-{x}_{1})}$成立,且x0的取值范圍為($\frac{1}{a}$ln$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{a({x}_{2}-{x}_{1})}$,x2),結(jié)合零點(diǎn)存在定理,可證得結(jié)論.
解答 解:(1)由x=λx1+(1-λ)x2與$\overrightarrow{ON}=λ\overrightarrow{OA}+(1-λ)\overrightarrow{OB}$.,
得N和M的橫坐標(biāo)相同.
對(duì)于區(qū)間[0,1]上的函數(shù)f(x)=x2,A(0,0),B(1,1),
則有|$\overrightarrow{MN}$|=x-x2=-(x-$\frac{1}{2}$)2-$\frac{1}{4}$,
∴|$\overrightarrow{MN}$|∈[0,$\frac{1}{4}$],
再由|$\overrightarrow{MN}$|≤k恒成立,可得k≥$\frac{1}{4}$.
故k的取值范圍為[$\frac{1}{4}$,+∞);
(2)由題意知,μ=$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$-1,
令G(x)=F′(x)-μ=aeax-$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$.
則G(x1)=${ae}^{a{x}_{1}}$-$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,
G(x2)=${ae}^{a{x}_{2}}$-$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{{x}_{2}-{x}_{1}}$,
令φ(t)=-t+et-1.則φ′(t)=-1+et,
當(dāng)t<0時(shí),φ′(t)<0,φ(t)單調(diào)遞減;
當(dāng)t>0時(shí),φ′(t)>0,φ(t)單調(diào)遞增.
故當(dāng)t≠0時(shí),φ(t)>φ(0)=0,
即-t+et-1>0,
又∵x1-x2<0,
從而G(x1)<0,G(x2)<0.
由零點(diǎn)存在性定理可得:存在c∈(x1,x2),使得G(c)=0,
又G′(x)=aeax>0,所以G(x)單調(diào)遞增,故存在唯一的c,使得G(c)=0.
由G(c)=0得:c=$\frac{1}{a}$ln$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{a({x}_{2}-{x}_{1})}$.
故當(dāng)且僅當(dāng)x0∈($\frac{1}{a}$ln$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{a({x}_{2}-{x}_{1})}$,x2),使F′(x0)>μ
綜上所述,存在$\frac{1}{a}$ln$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{a({x}_{2}-{x}_{1})}$成立,且x0的取值范圍為($\frac{1}{a}$ln$\frac{{e}^{{ax}_{1}}-{e}^{{ax}_{2}}}{a({x}_{2}-{x}_{1})}$,x2)
點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)是利用函數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,函數(shù)的零點(diǎn)存在定理,存在性問題,向量法表述三點(diǎn)共線的充要條件,綜合性強(qiáng),轉(zhuǎn)化困難,屬于難題.
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A. | -29 | B. | -5 | C. | 7 | D. | 19 |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | C. | -$\frac{1}{2}$ | D. | -$\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
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