分析 (Ⅰ)先對(duì)函數(shù)y=f(x)進(jìn)行求導(dǎo),然后令導(dǎo)函數(shù)大于0(或小于0)求出x的范圍,根據(jù)f′(x)>0求得的區(qū)間是單調(diào)增區(qū)間,f′(x)<0求得的區(qū)間是單調(diào)減區(qū)間,即可得到答案.
(Ⅱ)令F(x)=λf(x1)+(1-λ)f(x2)-f[λx1+(1-λ)x2],求出F′(x)的導(dǎo)數(shù),證出結(jié)論即可.
解答 解:(Ⅰ)f′(x)=ln x+1,f′(x)>0,得x>$\frac{1}{e}$;
f′(x)<0,得0<x<$\frac{1}{e}$,
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是($\frac{1}{e}$,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間是(0,$\frac{1}{e}$);
(Ⅱ)λx1+(1-λ)x2=e,f(e)=e,得:f[λx1+(1-λ)x2]=e,
令F(x)=λf(x1)+(1-λ)f(x2)-f[λx1+(1-λ)x2],(0<x1<x2),
則F′(x)=λln$\frac{x}{{λx}_{1}+(1-λ{(lán))x}_{2}}$,顯然$\frac{x}{{λx}_{1}+(1-λ{(lán))x}_{2}}$=$\frac{1}{λ+(1-λ)\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}}$<1,
故F′(x)<0,F(xiàn)(x)在(0,x2)遞減,
同時(shí)F(x2)=0,由0<x1<x2得F(x1)>F(x2)=0,
即λf(x1)+(1-λ)f(x2)-f[λx1+(1-λ)x2]>0,
∴λf(x1)+(1-λ)f(x2)>f[λx1+(1-λ)x2]=e.
點(diǎn)評(píng) 本小題主要考查函數(shù)的導(dǎo)數(shù),單調(diào)性,利用導(dǎo)數(shù)求閉區(qū)間上函數(shù)的最值等基礎(chǔ)知識(shí),考查綜合利用數(shù)學(xué)知識(shí)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $8+4\sqrt{5}$ | B. | $8-4\sqrt{5}$ | C. | $4+8\sqrt{5}$ | D. | $8\sqrt{5}-4$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 小于90°的角是銳角 | |
B. | A={α|α=k•180°,k∈Z},B={β|β=k•90°,k∈Z},則A⊆B | |
C. | -950°12′是第三象限角 | |
D. | α,β終邊相同,則α=β |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 3 | B. | $\frac{12}{5}$ | C. | 6 | D. | 4 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | -3≤t≤0 | B. | -3≤t≤1 | C. | -2≤t≤0 | D. | 0≤t≤1 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 存在平面α,使得a?α且b⊥α | |
B. | 存在平面β,使得b?β 且a∥β | |
C. | 若點(diǎn)A,B分別在直線a,b上,且滿足AB⊥b,則一定有AB⊥a | |
D. | 過(guò)空間某點(diǎn)不一定存在與直線a,b都平行的平面 |
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