分析 (1)f′(x)=exsinx+excosx=$\sqrt{2}$exsin(x+$\frac{π}{4}$),分别解出f′(x)>0,f′(x)<0,即可得出单调区间;
(2)令g(x)=f(x)-mx=exsinx-mx,即g(x)≥0恒成立,而g′(x)=ex(sinx+cosx)-m,令h(x)=ex(sinx+cosx),利用导数研究函数h(x)的单调性可得:在[0,$\frac{π}{2}$]上单调递增,1≤h(x)≤${e}^{\frac{π}{2}}$,对m分类讨论,即可得出函数g(x)的单调性,进而得出m的取值范围.
解答 解:(1)f′(x)=exsinx+excosx=$\sqrt{2}$exsin(x+$\frac{π}{4}$),
当x∈(2kπ-$\frac{π}{4}$,2kπ+$\frac{3π}{4}$)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
x∈(2kπ+$\frac{3π}{4}$,2kπ+$\frac{7π}{4}$),f′(x)<0,函数f(x)单调递减.
(2)令g(x)=f(x)-mx=exsinx-mx,即g(x)≥0恒成立,
而g′(x)=ex(sinx+cosx)-m,
令h(x)=ex(sinx+cosx),h′(x)=ex(sinx+cosx)+ex(cosx-sinx)=2excosx.
∵x∈[0,$\frac{π}{2}$],h′(x)≥0,∴h(x)在[0,$\frac{π}{2}$]上单调递增,1≤h(x)≤${e}^{\frac{π}{2}}$,
当m≤1时,g′(x)≥0,g(x)在[0,$\frac{π}{2}$]上单调递增,g(x)≥g(0)=0,符合题意;
当m≥${e}^{\frac{π}{2}}$时,g′(x)≤0,g(x)在[0,$\frac{π}{2}$]上单调递减,g(x)≤g(0),与题意不合;
当1<m<${e}^{\frac{π}{2}}$时,g′(x)为一个单调递增的函数,而g′(0)=1-k<0,g′($\frac{π}{2}$)=${e}^{\frac{π}{2}}$-k>0,
由零点存在性定理,必存在一个零点x0,使得g′(x0)=0,
当x∈[0,x0)时,g′(x)≤0,从而g(x)在此区间上单调递减,从而g(x)≤g(0)=0,与题意不合,
综上所述:m的取值范围为(-∞,1].
点评 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值,考查了推理能力与计算能力,属于难题.
科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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| 组数 | 分组 | 喜欢骑车锻炼的人数 | 占本组的频率 |
| 第一组 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二组 | [30,35) | 195 | p |
| 第三组 | [35,40) | 100 | 0.5 |
| 第四组 | [40,45) | a | 0.4 |
| 第五组 | [45,50) | 30 | 0.3 |
| 第六组 | [50,55] | 15 | 0.3 |
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