分析 (1)求出導(dǎo)數(shù),求得切線的斜率,由斜截式方程,即可得到所求;
(2)求出導(dǎo)數(shù),對(duì)k討論,當(dāng)k≤0時(shí),當(dāng)k>0時(shí),由導(dǎo)數(shù)大于0,求得增區(qū)間,由導(dǎo)數(shù)小于0,得到減區(qū)間;
(3)方法一、求得導(dǎo)數(shù),對(duì)k討論,當(dāng)k=0,k<0,k>0,f(x)>kx總成立等價(jià)于g(x)min>0.解不等式即可得到所求范圍;
方法二、先討論k<0不成立,再由當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f(x)>kx總成立,等價(jià)于k<$\frac{f(x)}{x}$總成立,
即為$k<\frac{f(x)}{x}$的最小值.求出右邊函數(shù)的最小值,即可得到所求.
解答 解:(1)f′(x)=e1+x,
∴過(guò)M的曲線f(x)的切線的斜率k=f′(0)=e,
∴過(guò)M的曲線f(x)的切線方程為y=ex+e.
(2)由條件知g(x)=e•ex-kx,g′(x)=ex+1-k,
當(dāng)k≤0時(shí),顯然g′(x)>0,∴g(x)在R是增函數(shù).
當(dāng)k>0時(shí),令g′(x)>0得x>lnk-1;令g′(x)<0得x<lnk-1.
∴g(x)的增區(qū)間為(lnk-1,+∞),減區(qū)間為(-∞,lnk-1);
(3)解法一:當(dāng)k<0時(shí),由y=f(x)和y=kx的圖象知f(x)>kx不可能總成立.
當(dāng)k=0時(shí),由f(x)>0,kx=0知f(x)>kx總成立.
當(dāng)k>0時(shí),f(x)>kx總成立等價(jià)于g(x)min>0.
由(2)知g(x)min=g(lnk-1)=k(2-lnk)>0,
解得0<k<e2,
綜上所述:k的取值范圍是[0,e2);
解法二:若k<0,由y=f(x)和y=kx的圖象知f(x)>kx不可能總成立,
∴k≥0.
當(dāng)x∈(-∞,0]時(shí),有f(x)=e1+x>0,kx≤0,
∴f(x)>kx總成立;
當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f(x)>kx總成立,等價(jià)于k<$\frac{f(x)}{x}$總成立,
∴$k<\frac{f(x)}{x}$的最小值.
記$F(x)=\frac{f(x)}{x},則F'(x)=\frac{f'(x)×x-f(x)}{x^2}=\frac{{x{e^{1+x}}-{e^{1+x}}}}{x^2}=\frac{{(x-1){e^{1+x}}}}{x^2}(x>0)$,
顯然x∈(0,1)時(shí),F(xiàn)′(x)<0; x∈(1,+∞)時(shí),F(xiàn)′(x)>0.
∴F(x)的增區(qū)間為(1,+∞),減區(qū)間為(0,1),
∴$F{(x)_{min}}=F(1)={e^2}$,
∴k<e2綜上所述:k的取值范圍是[0,e2).
點(diǎn)評(píng) 本題考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)用:求切線方程和單調(diào)區(qū)間、極值和最值,考查不等式的恒成立問(wèn)題,注意運(yùn)用單調(diào)性和參數(shù)分離,考查運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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A. | 0.60 | B. | 0.63 | C. | 0.65 | D. | 0.68 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{150}{7}$min | B. | $\frac{15}{7}$h | C. | 21.5 min | D. | 2.15 h |
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A. | $\frac{\sqrt{10}}{10}$ | B. | $\frac{\sqrt{5}}{5}$ | C. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | D. | $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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