4×10616×106

②设g(t)＝t＋4，则g′(t)＝2t－5.

tt

2

令g′(t)＝0，解得t＝102.

当t∈(5，102)时，g′(t)＜0，g(t)是减函数； 当t∈(102，20)时，g′(t)＞0，g(t)是增函数．

从而，当t＝102时，函数g(t)有极小值，也是最小值， 所以g(t)min＝300，此时f(t)min＝153.

答：当t＝102时，公路l的长度最短，最短长度为153千米． π

x＋?. 16.解 (1)f′(x)＝aexcos x－aexsin x＝2aexcos??4?令f′(x)＝0，由x≥0， ππ

得x＋＝mπ－，

423π

即x＝mπ－，m∈N*.

4

π

x＋?，当k∈Z时， 而对于cos??4?πππ

若2kπ－＜x＋＜2kπ＋，

2423ππ

即2kπ－＜x＜2kπ＋，

44π

x＋?＞0. 则cos??4?

ππ3π

若2kπ＋＜x＋＜2kπ＋，

242π5π

即2kπ＋＜x＜2kπ＋，

44π

x＋?＜0. 则cos??4?

3π3ππ

（m－1）π，mπ－?与?mπ－，mπ＋?上，f′(x)的符号总相反． 因此，在区间?4??44??3π3

于是当x＝mπ－(m∈N*)时，f(x)取得极值，所以xn＝nπ－π(n∈N*)．

443π3π2a3π

nπ－?＝(－1)n＋1此时，f(xn)＝aenπ－cos?enπ－. 4??424f（xn＋1）

易知f(xn)≠0，而＝

f（xn）

（－1）n2

2a3πe（n＋1）π－24

＝－eπ是常数，

2a3π＋

（－1）n1enπ－24

＋

故数列{f(xn)}是首项为f(x1)＝

2aπ

e，公比为－eπ的等比数列． 24

(2)对一切n∈N*，xn≤|f(xn)|恒成立，

3πenπ－

43π2a3π2即nπ－≤enπ－恒成立，亦即≤恒成立(因为a＞0)．

424a3π

nπ－4et（t－1）et

设g(t)＝(t＞0)，则g′(t)＝.

tt2令g′(t)＝0得t＝1.

当0＜t＜1时，g′(t)＜0，所以g(t)在区间(0，1)上单调递减； 当t＞1时，g′(t)＞0，所以g(t)在区间(1，＋∞)上单调递增． 因为x1∈(0，1)，且当n≥2时，xn∈(1，＋∞)，xn＜xn＋1， 所以[g(xn)]min＝min{g(x1)，g(x2)} π?π??5π???＝g?? ＝min?g?，g?4??4??4?

?

?

4π

＝e. π4

因此，xn≤|f(xn)|恒成立，当且仅当故a的取值范围是?

24π2ππ≤e，解得a≥e－. aπ444

2ππ?e－，＋∞.

4?4?

17.解 (1)由题意知，曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线斜率为2， a

所以f′(1)＝2，又f′(x)＝ln x＋＋1，所以a＝1.

x(2)k＝1时，方程f(x)＝g(x)在(1，2)内存在唯一的根． x2

设h(x)＝f(x)－g(x)＝(x＋1)ln x－x，

e当x∈(0，1]时，h(x)＜0.

44

又h(2)＝3ln 2－2＝ln 8－2＞1－1＝0，

ee所以存在x0∈(1，2)，使得h(x0)＝0. x（x－2）1

因为h′(x)＝ln x＋＋1＋，

xex1

所以当x∈(1，2)时，h′(x)＞1－＞0，

e当x∈(2，＋∞)时，h′(x)＞0，

所以当x∈(1，＋∞)时，h(x)单调递增，

所以k＝1时，方程f(x)＝g(x)在(k，k＋1)内存在唯一的根． (3)由(2)知方程f(x)＝g(x)在(1，2)内存在唯一的根x0. 且x∈(0，x0)时，f(x)＜g(x)，x∈(x0，＋∞)时，f(x)＞g(x)，

（x＋1）ln x，x∈（0，x0]，??

所以m(x)＝?x2

，x∈（x，＋∞）.0??ex当x∈(0，x0)时，若x∈(0，1]，m(x)≤0； 1

若x∈(1，x0)，由m′(x)＝ln x＋＋1＞0，

x可知0＜m(x)≤m(x0)； 故m(x)≤m(x0)．

x（2－x）

当x∈(x0，＋∞)时，由m′(x)＝，可得x∈(x0，2)时，m′(x)＞0，m(x)单调递增；

exx∈(2，＋∞)时，m′(x)＜0，m(x)单调递减； 4

可知m(x)≤m(2)＝2，

e且m(x0)＜m(2)．

4

综上可得，函数m(x)的最大值为2.

e

a?2a2?18.解 (1)当b＝＋1时，f(x)＝?x＋2?＋1，

4a

故对称轴为直线x＝－.

2

a2

当a≤－2时，g(a)＝f(1)＝＋a＋2.

4a

－?＝1. 当－2＜a≤2时，g(a)＝f??2?a2

当a＞2时，g(a)＝f(－1)＝－a＋2.

4

??

综上，g(a)＝?1，－2＜a≤2，

a??4－a＋2，a＞2.

2

a2

＋a＋2，a≤－2，4

??s＋t＝－a，

(2)设s，t为方程f(x)＝0的解，且－1≤t≤1，则?

?st＝b，?

－2t1－2t

由于0≤b－2a≤1，因此≤s≤(－1≤t≤1)．

t＋2t＋2－2t2t－2t2

当0≤t≤1时，≤st≤，

t＋2t＋2

2－2t21t－2t23

由于－≤≤0和－≤≤9－45，所以－≤b≤9－45.

3t＋23t＋22t－2t2－2t2

当－1≤t＜0时，≤st≤，

t＋2t＋2

－2t2t－2t2

由于－2≤＜0和－3≤＜0，所以－3≤b＜0.

t＋2t＋2故b的取值范围是[－3，9－45]．

19.(1)解 由f(x)＝4x－x4，可得f′(x)＝4－4x3. 当f′(x)＞0，即x＜1时，函数f(x)单调递增； 当f′(x)＜0，即x＞1时，函数f(x)单调递减．

所以，f(x)的单调递增区间为(－∞，1)，单调递减区间为(1，＋∞)． 1

(2)证明 设点P的坐标为(x0，0)，则x0＝4，f′(x0)＝－12.

3

曲线y＝f(x)在点P处的切线方程为y＝f′(x0)(x－x0)，即g(x)＝f′(x0)(x－x0)． 令函数F(x)＝f(x)－g(x)，即F(x)＝f(x)－f′(x0)(x－x0)， 则F′(x)＝f′(x)－f′(x0)．

由于f′(x)＝－4x3＋4在(－∞，＋∞)上单调递减， 故F′(x)在(－∞，＋∞)上单调递减，又因为F′(x0)＝0，

所以当x∈(－∞，x0)时，F′(x)＞0，当x∈(x0，＋∞)时，F′(x)＜0， 所以F(x)在(－∞，x0)上单调递增，在(x0，＋∞)上单调递减， 所以对于任意的实数x，F(x)≤F(x0)＝0， 即对于任意的实数x，都有f(x)≤g(x)． 1

(3)证明 由(2)知g(x)＝－12(x－4)．

3设方程g(x)＝a的根为x2′， a1

可得x2′＝－＋4.

123

因为g(x)在(－∞，＋∞)上单调递减， 又由(2)知g(x2)≥f(x2)＝a＝g(x2′)， 因此x2≤x2′.

类似地，设曲线y＝f(x)在原点处的切线方程为y＝h(x)， 可得h(x)＝4x.

对于任意的x∈(－∞，＋∞)，有f(x)－h(x)＝－x4≤0，即f(x)≤h(x)． a

设方程h(x)＝a的根为x1′，可得x1′＝.

4

因为h(x)＝4x在(－∞，＋∞)上单调递增，且h(x1′)＝a＝f(x1)≤h(x1)，因此x1′≤x1， a1

由此可得x2－x1≤x2′－x1′＝－＋4.

33

20.解 (1)f(0)＝a2＋|a|－a2＋a＝|a|＋a，因为f(0)≤1，所以|a|＋a≤1， 当a≤0时，|a|＋a＝－a＋a＝0≤1，显然成立；