分析 ①求出F(x)=f(x)-g(x)的導(dǎo)數(shù),檢驗(yàn)在x∈(-$\frac{1}{\root{3}{2}}$,0)內(nèi)的導(dǎo)數(shù)符號,即可判斷;
②、③設(shè)f(x)、g(x)的隔離直線為y=kx+b,x2≥kx+b對一切實(shí)數(shù)x成立,即有△1≤0,又$\frac{1}{x}$≤kx+b對一切x<0成立,△2≤0,k≤0,b≤0,根據(jù)不等式的性質(zhì),求出k,b的范圍,即可判斷②③;
④存在f(x)和g(x)的隔離直線,那么該直線過這個公共點(diǎn),設(shè)隔離直線的斜率為k.則隔離直線,構(gòu)造函數(shù),求出函數(shù)函數(shù)的導(dǎo)數(shù),根據(jù)導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的最值
解答 解:①∵F(x)=f(x)-g(x)=x2-$\frac{1}{x}$,∴x∈(-$\frac{1}{\root{3}{2}}$,0),F(xiàn)′(x)=2x+$\frac{1}{{x}^{2}}$>0,
∴F(x)=f(x)-g(x)在x∈(-$\frac{1}{\root{3}{2}}$,0)內(nèi)單調(diào)遞增,故①對;
②、③設(shè)f(x)、g(x)的隔離直線為y=kx+b,則x2≥kx+b對一切實(shí)數(shù)x成立,即有△1≤0,k2+4b≤0,
又$\frac{1}{x}$≤kx+b對一切x<0成立,則kx2+bx-1≤0,即△2≤0,b2+4k≤0,k≤0,b≤0,
即有k2≤-4b且b2≤-4k,k4≤16b2≤-64k⇒-4≤k≤0,同理⇒-4≤b≤0,故②對,③錯;
④函數(shù)f(x)和h(x)的圖象在x=$\sqrt{e}$處有公共點(diǎn),因此存在f(x)和g(x)的隔離直線,
那么該直線過這個公共點(diǎn),設(shè)隔離直線的斜率為k.則隔離直線方程為y-e=k(x-$\sqrt{e}$),即y=kx-k$\sqrt{e}$+e,
由f(x)≥kx-k$\sqrt{e}$+e(x∈R),可得x2-kx+k$\sqrt{e}$-e≥0當(dāng)x∈R恒成立,
則△≤0,只有k=2$\sqrt{e}$,此時直線方程為:y=2$\sqrt{e}$x-e,
下面證明h(x)≤2$\sqrt{e}$x-e,令G(x)=2$\sqrt{e}$x-e-h(x)=2$\sqrt{e}$x-e-2elnx,
G′(x)=$\frac{2\sqrt{e}(x-\sqrt{e})}{x}$,
當(dāng)x=$\sqrt{e}$時,G′(x)=0,當(dāng)0<x<$\sqrt{e}$時,G′(x)<0,當(dāng)x>$\sqrt{e}$時,G′(x)>0,
則當(dāng)x=$\sqrt{e}$時,G(x)取到極小值,極小值是0,也是最小值.
所以G(x)=2$\sqrt{e}$x-e-g(x)≥0,則g(x)≤2$\sqrt{e}$x-e當(dāng)x>0時恒成立.
∴函數(shù)f(x)和g(x)存在唯一的隔離直線y=2$\sqrt{e}$x-e,故④正確.
故答案為:①②④.
點(diǎn)評 本題以命題的真假判斷與應(yīng)用為載體,考查新定義,關(guān)鍵是對新定義的理解,考查函數(shù)的求導(dǎo),利用導(dǎo)數(shù)求最值,屬于難題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | ③ | B. | ②③ | C. | ②④ | D. | ①③ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | [0,4] | B. | [0,4) | C. | (0,4] | D. | (0,4) |
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A. | -8 | B. | -6 | C. | -5 | D. | -2 |
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