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已知函数f(x)=
x2+2x+a,x<0
lnx,x>0

(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;
(Ⅱ)证明:曲线f(x)与g(x)=
2x-1
-
1
2
没有公共点;
(Ⅲ)设A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))为曲线f(x)上的两点,且x1<x2,若曲线f(x)在点A、B处的切线重合,求实数a的取值范围.
考点:函数单调性的判断与证明
专题:函数的性质及应用
分析:(Ⅰ) 由二次函数和对数函数的单调性可得;(Ⅱ) 由定义域可得f(x)=lnx,令h(x)=g(x)-f(x),求导函数可判h(x)=g(x)-f(x)在[
1
2
,+∞)
上是增函数,可得g(x)>f(x),即可得结论;(Ⅲ)可得x1<0<x2,写出切线,可得a=
x
2
1
+ln
1
2x1+2
-1
=
x
2
1
-ln(2x1+2)-1
,设h(x1)=
x
2
1
-ln(2x1+2)-1
(-1<x1<0),导数法可得范围.
解答: 解:(Ⅰ)∵二次函数y=x2+2x+a对称轴为x=-1,图象开口向上,
∴二次函数y=x2+2x+a在(-∞,-1)上单调递减,在[-1,0)上单调递增,
由对数函数的性质可知y=lnx在(0,+∞)上单调递增,
∴函数f(x)的单调递减区间为(-∞,-1),单调递增区间为[-1,0)和(0,+∞);
(Ⅱ) 由g(x)有意义知x≥
1
2
,∴f(x)=lnx,
令h(x)=g(x)-f(x),求导函数可得h′(x)=
1
2x-1
-
1
x

1
2x-1
1
x
?x≥
2x-1
?x2≥2x-1?(x-1)2≥0
成立,
1
2x-1
1
x
成立,∴h′(x)≥0,即h(x)=g(x)-f(x)在[
1
2
,+∞)
上是增函数,
h(x)min=h(
1
2
)=-
1
2
-ln
1
2
=ln2-
1
2
>ln
e
-
1
2
=0

∴g(x)>f(x),即函数f(x)与g(x)=
2x-1
-
1
2
没有公共点;
(Ⅲ)当x1<x2<0或x2>x1>0时,f′(x1)≠f′(x2),故x1<0<x2
当x1<0时,函数f(x)的图象在点(x1,f(x1))处的切线方程为y-(
x
2
1
+2x1+a)=(2x1+2)(x-x1)
,即y=(2x1+2)x-
x
2
1
+a

当x2>0时,函数f(x)的图象在点(x2,f(x2))处的切线方程为y-lnx2=
1
x2
(x-x2)
,即y=
1
x2
•x+lnx2-1

两切线重合的充要条件是
1
x2
=2x1+2,(1)
lnx2-1=-
x
2
1
+a,(2)
,由(1)及x1<0<x2,知-1<x1<0.
由(1)(2)得a=
x
2
1
+ln
1
2x1+2
-1
=
x
2
1
-ln(2x1+2)-1

h(x1)=
x
2
1
-ln(2x1+2)-1
(-1<x1<0),则h′(x1)=2x1-
1
x1+1
<0

∴h(x1)(-1<x1<0)是减函数,∴h(x1)>h(0)=-ln2-1,∴a>-ln2-1.
又当x1∈(-1,0)且趋近于-1时,h(x1)无限增大,∴a的取值范围是(-ln2-1,+∞).
故当函数f(x)的图象在点A、B处的切线重合时,a的取值范围是(-ln2-1,+∞).
点评:本题考查函数的单调性,以及导数的应用和切线问题,涉及分类讨论的思想,属难题.
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A、n≤5?B、n>5?
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π
6
)+1(A>0,ω>0)的最大值为3,其图象相邻两条对称轴之间的而距离为
π
2

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5
,AB=PB=4,∠BAD=60°.
(Ⅰ)求证:AD⊥PB;
(Ⅱ)E是侧棱PC上一点,记
PE
PC
=λ,当PB⊥平面ADE时,求实数λ的值.

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已知
a
=(sinωx,
3
sinωx),
b
=(sinωx,sin(
π
2
+ωx)),(ω>0),f(x)=
a
b
-
1
2
且f(x)的最小正周期是π.
(Ⅰ)求ω的值;
(Ⅱ)若f(α)=
4
5
π
3
≤a≤
7
12
π),求sin2α值;
(Ⅲ)若函数y=g(x)与y=f(x)的图象关于直线x=-
π
2
对称,且方程g(x)-k=0在区间[-
3
2
π,-π]上有解,求k的取值范围.

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在△ABC中,a、b、c分别为角A、B、C所对的边,且
3
c=2bsinC
(Ⅰ)试确定角B的大小;
(Ⅱ)若△ABC为锐角三角形,b=
3
,求a+c的最大值.

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已知向量
e1
=(cos
π
4
,sin
π
6
),
e2
=(2sin
π
4
,4cos
π
3
),则
e1
e2
=
 

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