1.已知x1,x2是方程ex-mx=0的兩解,其中x1<x2,則下列說法正確的是( 。
A.x1x2-1>0B.x1x2-1<0C.x1x2-2>0D.x1x2-2<0

分析 ①當(dāng)m≤0時(shí),檢驗(yàn)不滿足條件;②當(dāng)m>0時(shí),利用導(dǎo)數(shù)求得f(x)的最小值為f(lnm)<0,可得m>e.不妨取m=$\frac{{e}^{2}}{2}$,可得f(2)=0,又 f(0)=1>0,f($\frac{1}{2}$)<0,可得x2=2,0<x1<$\frac{1}{2}$,從而得到x1•x2 <1.

解答 解:令f(x)=ex-mx,∴f′(x)=ex-m,
①當(dāng)m≤0時(shí),f′(x)=ex-m>0在x∈R上恒成立,
∴f(x)在R上單調(diào)遞增,不滿足f(x)=ex-mx=0有兩解;
②當(dāng)m>0時(shí),令 f′(x)=ex-m=0,即 ex-m=0,解得x=lnm,
∴在(-∞,lnm)上,f′(x)<0,故f(x)在(-∞,lnm)上單調(diào)遞減,
在(lnm,+∞)上,f′(x)>0,故f(x)在(lnm,+∞)上單調(diào)遞增.
∵函數(shù)f(x)=ex-mx有兩個(gè)零點(diǎn)x1<x2,∴f(lnm)<0,且m>0,
∴elnm-mlnm=m-mlnm<0,∴m>e.
不妨取m=$\frac{{e}^{2}}{2}$,可得f(2)=e2-2m=0,又 f(0)=1>0,f($\frac{1}{2}$)=$\sqrt{e}$-$\frac{m}{2}$<$\sqrt{e}$-$\frac{e}{2}$<0,
∴x2=2,0<x1<$\frac{1}{2}$,∴x1•x2 <1,
故選:B.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極值,研究函數(shù)的零點(diǎn)問題,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,對(duì)于利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,注意導(dǎo)數(shù)的正負(fù)對(duì)應(yīng)著函數(shù)的單調(diào)性,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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(I)求a、b的值;
(Ⅱ)當(dāng)x>1時(shí),不等式f(x)>$\frac{(x-k)lnx}{x-1}$恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍.

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A.0B.1C.2D.3

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16.?dāng)?shù)列{xn}中,x1=tanα,且xn+1=$\frac{1+{x}_{n}}{1-{x}_{n}}$,求出x1,x2,x3并猜想通項(xiàng)公式xn

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13.在同一平面直角坐標(biāo)系中,經(jīng)過伸縮變換$\left\{{\begin{array}{l}{x'=4x}\\{y'=3y}\end{array}}\right.$后,曲線C變?yōu)榍x′2+y′2=1,則曲線C的方程為( 。
A.9x2+16y2=1B.16x2+9y2=1C.$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}$=1D.$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}$=1

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A.4B.8C.12D.20

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