分析 對m討論,m=0,m>0,判別式小于0,m<0,解不等式即可判斷①;
若等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若公比q=-1,n為偶數(shù),即可判斷②;
將$\frac{{a}^{2}+2}{a}$+$\frac{^{2}}{b+1}$,結(jié)合條件,變形為$\frac{2}{a}$+$\frac{1}{b+1}$=$\frac{1}{2}$[a+(b+1)]($\frac{2}{a}$+$\frac{1}{b+1}$),展開后運用基本不等式,可得最小值,即可判斷③;
以E為坐標(biāo)原點,EF所在直線為x軸,建立直角坐標(biāo)系,求出D和M的坐標(biāo),設(shè)N(n,0),由兩直線垂直條件:斜率之積為-1,求得n,再由向量的坐標(biāo)和數(shù)量積的坐標(biāo)表示,計算即可得到所求值,即可判斷④.
解答 解:對于①,關(guān)于x的不等式mx2+mx+1>0的解集為R,
當(dāng)m=0時,不等式即為1>0,成立;當(dāng)m>0,判別式△=m2-4m<0,解得0<m<4;
當(dāng)m<0不恒成立.則實數(shù)m的取值范圍是0≤m<4.故①錯;
對于②,若等比數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若公比q=-1,n為偶數(shù),則Sn、S2n-Sn、S3n-S2n,均為0,
則Sn、S2n-Sn、S3n-S2n不構(gòu)成等比數(shù)列.故②錯;
對于③,a>0,b>-1,且a+b=1,則$\frac{{a}^{2}+2}{a}$+$\frac{^{2}}{b+1}$=a+$\frac{2}{a}$+$\frac{(b+1)^{2}-2(b+1)+1}{b+1}$
=a+b+1-2+$\frac{2}{a}$+$\frac{1}{b+1}$=$\frac{2}{a}$+$\frac{1}{b+1}$=$\frac{1}{2}$[a+(b+1)]($\frac{2}{a}$+$\frac{1}{b+1}$)=$\frac{1}{2}$[2+1+$\frac{a}{b+1}$+$\frac{2(b+1)}{a}$]
≥$\frac{1}{2}$[3+2$\sqrt{\frac{a}{b+1}•\frac{2(b+1)}{a}}$]=$\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$.當(dāng)且僅當(dāng)a=$\sqrt{2}$(b+1)取得等號.
則所求最小值為$\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$.故③正確;
對于④,在△DEF中,DE=2,EF=3,∠DEF=60°,
M是DF的中點,N在EF上,建立坐標(biāo)系如圖:
可得D的坐標(biāo)為(2cos60°,2sin60°),即為(1,$\sqrt{3}$),
又E(0,0),F(xiàn)(3,0),則M(2,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),
設(shè)N(n,0),由DN⊥ME,可得kDN•kME=-1,
即有$\frac{\sqrt{3}}{1-n}$•$\frac{\sqrt{3}}{4}$=-1,可得n=$\frac{7}{4}$,即有N($\frac{7}{4}$,0),
則$\overrightarrow{DN}$•$\overrightarrow{EF}$=($\frac{3}{4}$,-$\sqrt{3}$)•(3,0)=$\frac{3}{4}$×3+(-$\sqrt{3}$)×0=$\frac{9}{4}$.
故④正確.
故答案為:③④.
點評 本題考查命題的真假判斷和運用,考查不等式恒成立問題的解法,以及等比數(shù)列前n項和的性質(zhì),基本不等式的運用和向量數(shù)量積的坐標(biāo)表示,考查化簡整理的運算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $({1,\frac{{\sqrt{3}}}{3}})$ | B. | $({0,\frac{{\sqrt{3}}}{3}})$ | C. | $({0,\frac{{2\sqrt{3}}}{3}})$ | D. | $({1,\frac{{2\sqrt{3}}}{3}})$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | a,b,c均不為0 | B. | a,b,c中至多有一個為0 | ||
C. | a,b,c中至少有一個為0 | D. | a,b,c中至少有一個不為0 |
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