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1、仅供个人参考第三章微分中值定理与导数的应用答案§ 3.1微分中值定理1. 填空题4 -二(1)函数f (x) = arctan x在0,1上使拉格朗日中值定理结论成立的E是J .V冗(2)设 f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-5),贝U f'(x)=0有 3个实根,分别位于区间(1,2),(2,3),(3,5)中.For personal use only in study and research; not for commercial use2 .选择题(1)罗尔定理中的三个条件:f(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导,且f(a) = f (b),是f (
2、x) 在(a,b)内至少存在一点 J使f'«)=0成立白M B ).A.必要条件B.充分条件C.充要条件D.既非充分也非必要条件不得用于商业用途(2)下列函数在-1,1上满足罗尔定理条件的是( C)A. f (x) =ex B. f (x) =|x| C, f (x) =1-x2D.f(x)1 xsin 一, x°,(3)若f(x)在(a,b)内可导,且xx2是(a,b)内任意两点,则至少存在一点 使下式成立(B ) .A. f (x2) - f (x1) =(x1-x2)f V)w(a,b)B. f (x1)一 f (x2) =(x1x2)f'(:)在 x
3、1,x2 之间C. f (x1)一 f (x2) =(x2x)f K)x1 < - < x2D. f (x2) - f (x1) = (x2-x1)f V)x1c 七 <x2ji3 .证明恒等式:arctan x + arc cot x = (-°° < x <°°).211.证明: 令 f (x) = arctan x + arc cot x ,则 f (x) =r 7 = 0,所以 f(x)为一常数.1 x2 1 x2设f(x) =c,又因为f(1) =三,2n故 ar ctanarcc ox = (-00 < x
4、 <°°).24.若函数f (x)在(a,b)内具有二阶导数,且 f (x1)= f (x2) = f (x3),其中a < x1 < x2<x3 <b ,证明:在(x,x3)内至少有一点-,使得f"(-) =0 .证明:由于f(x)在x1,x2上连续,在(x1,x2)可导,且f (x1) = f(x2),根据罗尔定理知,存在 4 W (x1,x2),使 f (-1)=0.同理存在 ±2 (x2,x3),使 f 注)=0 .又 f '(x)在 J,J上 符合罗尔定理的条件,故有' W (x1,x3),使得f
5、7 - ) = 0 .23 x x 一5.证明方程1+X+=0有且仅有一个实根.26x2 x3 一1证明:设f(x) =1 +x +, 则f (0) =1 >0, f (-2) = < 0 ,根据零点存在定理至263少存在一个( W ( -2,0),使得f (-) = 0 .另一方面,假设有 x1, x2 ( _oo,-Hc),且x1 < x2,使,r ,12c、f(x1)= f(x2)=0,根据罗尔定理,存在 nW(x1,x2)使f'T)=0,即1+刈+刈2=0,这与21 9 x2 x31十。+-2 A0矛盾.故方程1 +x + 十 = 0只有一个实根.2 266
6、.设函数f(x)的导函数f'(x)在a,b上连续,且f (a)<0, f(c)>0, f(b)<0,其中c是介 于a,b之间的一个实数. 证明: 存在£w(a,b),使代)=0成立.证明:由于f (x)在a,b内可导,从而f (x)在闭区间a,b内连续,在开区间(a,b)内可导.又 因为f(a)<0, f(c)>0,根据零点存在定理,必存在点£w(a,c),使得f(J)=0.同理,存在点J w(c,b),使得f J) =0 .因此f(x)在 跖J】上满足罗尔定理的条件,故存在 S(a,b),使f '优)=0成立.7 .设函数f(
7、x)在0,1上连续,在(0,1)内可导.试证:至少存在一点e (0,1),使 f ( ) =2 f(1)-f(0).一 2证明: 只需令g(x)=x ,利用柯西中值定理即可证明.8.证明下列不等式(1)当 0 <x <冗 时,sin-x >cosx .x证明: 设f (t) =sint tcost ,函数f (t)在区间0,x上满足拉格朗日中值定理的条件,且f'(t)=tsint,故 f(x)- f(0) =f'(D(x0), 0<<x,即sin x -xcosx = x sin 0 (0 : x :二) sin x 因此,当 0cxcn 时,a
8、cosx.x(2)当 a>b>0 时,ab- < ln- c-a .a b b证明:设f(x) =ln x,则函数在区间b,a上满足拉格朗日中值定理得条件,有f(a)T(b) = f( )(a-b),b :: a', .1.a 1 ,. .111因为f (x)= 一,所以ln = y(a -b),又因为b < - <a ,所以_<、<一,从而 xba ba -b , a a -b < ln - <.a b b§ 3.1洛毕达法则cos5x lim x 二cos3x21(2)ln(1 ) lim -J 'arctan
9、 x(3 )1xm0(三(4)lim(sinx-0 -xtan xxx) =1)二32 .选择题(1 )下列各式运用洛必达法则正确的是(ln n1 lim lim 一lim n n =en 小=en 'n =1 n_:B.C.x sin x limx0 x - sin x21x sin 一 lim xxTsin x1 cosx limx01 - cosx八.12xsin 一=limx 01一 cos一-x不存在cosxD.(2)x ,1,lim = lim - =1 x j0 e x J0 e2xA. lim J° sin x1 x tan x 如(?C. limx J二二x
10、 sin xn x D. lim x,二 ex3.求下列极限解:m.x lim x旧xnm.x lim fx a xim一ain -am一 a n- = lim-a x am 1 mxn 4 nxm m-n=-an(2)解:2x 2* -2 lim;x 0x22x2-22x=lim 一 x0ln 2 -2-Xln 22x=limx O2x(ln 2)2 2T(ln 2)2_ 2= (ln 2).sin x - tanx解:limx-0sin x -tanx=limx_0tanx(cosx - 1)=limx-012x (-x)3x(arcsinx)2解:四ex -sinx -1一sin x -
11、 1一 cosx(5)解:exsin x(arcsinx)22xx. x -x limx 1 1 -x ln x(xx) = xx(1 +ln x),=limx 11 -xx(1ln x)-xx(1 lnx)21-1 - x=limX 1x1一 x 一 x=limxx也(1 +ln x)2 + xx+ = 2.,、11 、(6 ) lim (一).x0 x e -11ex x 7): lim ex -1 x 山 x(ex -1)1 x22 x(7)1 tan x-1、斛:lim (-)x 0 xtanx 八 x o, =e >-lim tanxln x -limln x-x_0, ,CO
12、tx =e >-lim x_0, 二e '1x, -csc2 x_._2 sin x(8)ljmjn(1 +2x) ln(1 +-) .解:v3、 一lim ln(1 2 ) ln(1 -) = Jm_3 x-ln(1+2x)=3快lim x Q'1 ' x2xln2ln(1 2x)x=3 lim 工2-x J : .12x=3ln2xm=3ln2-(9)l i mnn .nT:解:因为lim x' x = ex ,1 lim - ln x x j x1 lim =ex >x§ 3.3泰勒公式1 .按x1的哥展开多项式f (x) =x4 +
13、3x1 解:因为ln(1 -)二 + 4.解:f (x) =4x3 +6x, f =10,同理得 f”(1) =18, f "'(1) =24, f(4)(1) =24,且 f (x) = 0.由泰勒公式得:f (x) = x4 +3x2 +4 = 8 +10(x 1) +9(x 1)2 +4(x -1)3 + (x 1)4 .-2 x2.解:求函数f(x)=xe的带有佩亚诺型余项的 n阶麦克劳林公式.2n因为 ex =1+o(xn),1!2!n!所以f(x)=2n_2342 x2,,x x x/ n2 x xx e = x 1 一|l - o(x ) = x 1!2! (n
14、-2)!1!2!+nx(n-2)!+ o(xn).3.求一个二次多项式 p(x),使得2x解:设 f (x) =2x,则 f'(x) =2xln2,2f(0) =1, f (0) =ln 2, f (0) =(ln 2),2,x ln 2 (ln 2)2(2、故 2 =1 +x+x +o(x ),2、=p(x) +o(x ).f "(x) = 2x(ln 2)2 .1!贝U p(x) =1 xln 22!2(ln 2)2+x为所求.2o(1)3),x.21所以 x - x ln(1 )= x2x - x - -(-)2(-)3xx23吗3)=; -一十。(一),3x x214
15、 .利用泰勒公式求极限limxx ln(1+) . xx一211111故 lim x - x ln(1 )=limo()x-x xf-2 3x x 2f(x).5 .设f (x)有三阶导数,且pm:工=0, f (1) = 0,证明在(0,1)内存在一点 匕使f (句=0.证明:因为四手=0'所以 f(0)=0,f'(0)=0,f"(0)"由麦克劳林公式得:间),因此 f (1)f (0) 2 f () f(x) = f(0) f (0)x jx-xf ( ), . .(- ,由于 f (1)=0,故 f (5=0.3!f ( ) 3x (-介于0与x之 3
16、!§ 3.4函数的单调性与曲线的凹凸性1. 填空题11(1) 函数y =4x2n(x2)的单调增加区间是(_,0)U (,"),单调减少区间221 1(-°0,J (0, -) 2 2当x>1,或x<0时,y'>0,所以函数在区间(口门代)为单调增加;当0<x<1时,y'<0,所以函数在区间0,1为单调减少.(3 ) y =ln(x . 1 X2 )解:x,1 x2x J x2 >0,故函数在(,)单调增加.1 x23 . 证明下列不等式(1)证明: 对任意实数a和b ,成立不等式 |a +b| <
17、-J-a-L +bL . 11abi 1 |a| 1 |b|x.1证明:令f (x)=,则f (x) =2 > 0 , f (x)在0 , +2 )内单倜增加1 x(1 x)是,由 |a+b|«|a|+|b|,就有 f (| a + b |) 4 f (| a | +1 b |),即|a bi |a| |b| 二 |a|.|b|.:二 JjX . |b|11a bi -1 |a| |b| 一1 |a| |b| 1 - |a i -|b| " 1 ' |a| 1 |b|(2)当 x>1 时,In x a 2(x -1).x 11 ,证明:设 f (x) =
18、(x +1) In x 2(x -1) , f (x) = In x + -1 ,由于当 x > 1 时, x一 .11一 . 一. 一 ,.一f (x)->0,因此 f (x)在1,+8)单调递增,当 x>1 时,f(x)Af(1) = 0,故 f(x)在x x1,y)单调递增,当 x >1 时,有 f(x) > f (1) =0.故当 x>1 时,f (x) = (x + 1)ln x-2(x-1)>0,因此 In x 2(x -1)x 13 x (3)当 x>0时,sin x >x .632xx证明:设 f (x) =sin x -
19、x + , f (x) = cosx -1+=0,当 x>0, f (x) = x sin x > 0 ,62所以f (x)在0,+w)单调递增,当x>0时,f'(x)A f'(0)=0,故f (x)在0,+比)单调递增,从3 x 而当 x>0 时,有 f (x) > f (0) = 0 .因此当 x a 0 时,sin x > x -.6nn4.讨论方程x-Sinx = k(其中k为常数)在(0,万)内有几个实根.JTJTJT解:设 中(x) =x-一sin x-k,则中(x)在0,连续,且*(0) =-k,中(一)=k ,222.二2由中
20、(x) =1一cosx =0,得 x = arccos-为(0,一)内的唯一驻点.2二 222 二中(x)在0,arccos 上单倜减少,在arccos ,上单倜增加.二2 - 4 k为极小值,因此 中(x)在0,-的最大值是二二 2故 (arccos 2) = arccos jiji2 .二2 -4小值arccos k .二 22:arccos 五二 2 - 4时,方程在(0,)内无实根;22“2 .二2 - 4(2 ) 当arccos一 一< k < 0时,有两个头根;二 2(3)当 k = arccos- 一士二4 时,有唯一实根. 二 25 .试确定曲线y = ax3+bx
21、2+cx+d中的a、b、c、d,使得x =-2处曲线有水平切线,(1,一10) 为拐点,且点(-2,44)在曲线上.解:y'=3ax2 +2bx + c,y" = 6ax+2b ,所以 23a(2)2 +2b(-2)+c=0)6a+2b =0a b c d = -10 a(-2)3 b( -2)2 c(2) d =44 解得:a =1,b = 4,c = 24,d =16 .6 .求下列函数图形的拐点及凹或凸的区间解:y.=1 -xx2 -1x2 12x3 6x/ 2 八2,y(x -1)/ 23(x -1)令y,= 0 ,得x = 0,当x = ±1时y"
22、;不存在.当1<x<0 或 x>1 时,y">0,当 x<1 或 0<x<1 时,y*<0.故曲线y = x+T在(91)U(0,1)上是凸的,在区间和(1,0)U(1,一)上是凹的, x -1曲线的拐点为(0,0).(2) y =(2x 5)次万拐点及凹或凸的区间物 10x -1. 10 2x 1斛:y=1T L19H1.当x=0时,y , y不存在;当x =时,y =0 .2(-133/2)是曲线的拐点 21、1故曲线在(,一一)上是凸的,在(-一,")上是凹的,x x7.利用凹凸性证明:当0<x<n时,sin
23、-> 2 二x x1 x 1.1 x证明:v f(x)=sin ,则 f (x)= cos , f (x) = sin .2 二22 二42x x当0 < x < n时,f (x) <0 ,故函数f (x) = sin- -一的图形在(0,n )上是凸的,从而曲线2 二y = f(x)在线段 AB (其中 A(0, f (0), B(n, f (n)的上方,又 f(0)= f(n) = 0,因此 f (x) > 0,x x即 sin > .2 二§ 3.5 数的极值与最大值最小值1. 填空题1(1 )函数y = x2取极小值的点是 x = .ln
24、2 21一,22 o12(2) 函数f(x)=x3 -(x2 -1)3在区间0,2上的最大值为f (广)=才,最小值为23 2f(0) = 1 .2.选择题(1)设f(x)在(8,+望)内有二阶导数,f <x0) = 0,问f (x)还要满足以下哪个条件,则 f(x0)必是f(x)的最大值? ( C )A.x = x0是f (x)的唯一驻点B. x = x0是f (x)的极大值点C.f "(x)在(-f)内恒为负D.f "(x)不为零(2 )已知 f (x)对任意 y = f (x)满足 xf "(x) + 3x f '(x)2 = 1 e、,若 f
25、'(x0)=0 (x0¥0),则(B )A. f (x0)为f(x)的极大值B. f(x0)为f (x)的极小值C. (x0, f(x。)为拐点D. f (Xo)不是极值点,(x°, f(x。)不是拐点(3)若f(x)在x0至少二阶可导,且limx )X0f(x) _f(x°)(x - Xo)2=1,则函数 f (x)在 Xo#( AA.取得极大值B.取得极小值C.无极值 D.不一定有极值3 .求下列函数的极值(1 )f (x )= x -3 x2/3.21解:由 f (x) =1 x 3 =0 ,得 x =1 .41''f"(x
26、)= x3,f (1)>0,所以函数在x = 1点取得极小值. 3i(2 ) f (x) = Xx .21nx11解:定义域为(0,),y =ex , y' = xx 2 (11n x), x令 y' = 0 得驻点 x=e,当 xw(0,e)时,yH>0,当 xw(e,y)时,y'<0.1因此y(e) =ee为极大值.4,求y =2x3 +3x2 -12x +14的在3,4上的最大值与最小值.解:y(3)=23, y(4) =132.由 y= 6x2+6x 12 = 0 ,得 x=1, x = 2 .而y(1)=7,y(_2)=34,所以最大值为13
27、2,最小值为7.5 .在半彳5为R的球内作一个内接圆锥体,问此圆锥体的高、底半径为何值时,其体积V最大.1 C解:设圆锥体的高为 h,底半径为r,故圆锥体的体积为 V =1n r2h,322212由于(hR) +r =R,因此 V(h) = n h(2Rh h ) (0<h<2R), 3由V (h) =1n (4Rh3h2) =0,得 h =4R ,此时 r =竺 R .,且在(0,2R)的内部取得.现在V'(h) = 0在(0,2R)内只有内接锥体体积的最大.333由于内接锥体体积的最大值一定存在4R 2 2个根,故当h =",r =Xr时,336 .工厂C与铁
28、路线的垂直距离 AC为20km, A点到火车站B的距离为100km.欲修一条 从工厂到铁路的公路 CD,已知铁路与公路每公里运费之比为3:5,为了使火车站B与工厂C间的运费最省,问D点应选在何处?解:设AD =x . B与C间的运费为y ,则y=5kd400 + x2 +3k(100-x)(0<x<100),其中k是某一正数.y' = k(5x.400 x2-3) =0 .得 x = 15.由于 y |xf =400k .y|x45 = 380k .y |xT00二 500.其中以y |x±=380k为最小.因此当AD=x = 15km时.总运费为最省.7 .宽为
29、b的运河垂直地流向宽为a的运河.设河岸是直的,问木料从一条运河流到另一条运河去,其长度最长为多少?解:问题转化为求过点 C的线段AB的最大值.设木料的长度为l , AC = x,CB = y ,木料与 河岸的夹角为t ,则x + y = l ,且x =, y =it q°,/cost sinta bl =cost sin t一 as i n bc osl =- z.c o st sintb-由 l 1r = 0得 tant = 3 一 ,此时 l = (a3 +b3)2 , a22 3故木料最长为l=(a3+b3)2.§ 3.6 数图形的描绘一 ,、x3i .求y =2的渐
30、近线.(x 1)23x解:由lim x 2 = q ,所以x=1为曲线y = f (x)的铅直渐近线. x1(x - 1)223因为 lim = lim -2 = 1,lim (y -x) = lim -2 -x = -2x 奴 x :(x 1)2 xx 武 1)2所以y=x2为曲线y=f(x)的斜渐近线.,一 一 x3 -2 一一一2.作函数y =2的图形。2(x-1)2x-22 x 1y 二32 x-1解:函数的定义域为(-00,1U(1,收).3 x-2, y =4x -1f xx3 -21lim= lim2 =-,x ,二 xx- 2x x -122x2 - x-22x-12.1所以,
31、y = x+1是曲线的斜渐近线.又因为 2当 x = 0 时 y = -1;当 y=0时x = 3'2 .x3 -2 一 一,.lim2=q ,所以x = 1是曲线的铅垂渐近线.x 1 2 x -1综合上述讨论,作出函数的图形如下A令y' = 0,得x = 2, x = 1;令y*=0,得x = 2.列表讨论如下:x(0°, -1)-1(-1,1)(1,2)2(2*)F y十0一十0十FF y一一一一0十y = f (x )(3极大值-一8(拐点(2,3)由于§ 3.7曲率1. 填空题:1(1)曲线(x 1)2 +(y 2)2 =9上任一点的曲率为 一,y
32、= kx + b上任一点的曲率为0_9-, 、,2 , , , ,1(2) y=4x-x曲线在其顶点处曲率为_2_,曲率半径为一 .2(3) 曲线 y =sin x + ex 的弧微分 ds= Ji + (cosx+ex)2 dx.2 .求常数a、b、c,使y =ax2+bx+c在x = 0处与曲线y = ex相切,且有相同的凹向与 曲率.解:由题设可知 函数y =ax2 +bx + c与y = ex在x = 0处由相同的函数值,一阶导数值, 二阶导数值,故,1c=1, b=1, a=-.23 .曲线弧y =sin x(0 <x <n)上哪一点处的曲率半径最小 ?求出该点的曲率半径
33、.解:y' = cosx, y" = sin x,曲线在一点处的曲率为令 f (x)| sin x |3(1 cos2 x)2一J,f(x) (2 -x2)sin x3(2 -sin2 x)22(1 x2)5(2-x2)5当0 Wx W1时,f (x) >0,故f(x)在0,1上单调增加,因此f(x)在0,1上的最大值是f(1) = 1,即y =sinx(0 <x <n)在点(土,1)处的曲率半径最小,其曲率半径为R=1=1.2K7=acost ,.4 .求椭圆 ,在(0,b)点处的曲率及曲率半径.y =bsint解:x = -asin t, y = bco
34、st; x = -a cost, y = -bsin t因此曲率k = F WFF IF .|xy -x y |/223/2(x y )lbl|=| 与/_ 22 ,2-2,3/2 KQb) '1,(a sin t b cos t)a曲率半径p=1/kq_a|. b§3.7方程的近似解1 .试证明方程x5 +5x+1=0在区间(-1,0)内有唯一的实根,并用切线法求这个根的近似值, 使误差不超过0.01.证明:令 f (x) =x5 +5x+1, f '(x)=5x4 +5 >0,函数 f(x)在(1,0)单调递增.f(x)在1,0上 连续,且f(1) = 5&
35、lt;0,f(0)=1>0,故方程x5 +5x+1 = 0在区间(1,0)内有唯一的实根.求近 似值的过程略.第三章综合练习题1.填空题11 ln(1 -)(1) lim xsin + lim - =0.x0x x-:J arctanx(2) 函数y=x ln(x+1)在区间(1,0)内单调减少,在区间(0,+%)内单调增加. 1(3) 曲线y = + ln(1+ex)的渐近线是* = 0和丫 = 0. x(4 ) lim (tan x)cosx =1.x >_-022.求下列极限1 tanx - 1 sinx(1) lim2x0xln(1 x) - x21 111 tanx 1
36、sinx解:lim2一x 0 xln(1 x) -x1 1。cosx tan x=lim lim2 x 0 ln(1 x) - x x。 xlim tanx-sinx1x 0 xln( 1 x) -x . 1 tan x . 1 sin x1 .1 - cosx 1 sin x- lim= lim2x ln(1 x)-x 2x 0 1 _11 x1 . sin x1-lim(1 x)=-2 x q x2(-sin- 1 cos 1) cos 二x x x xlim -1x ' 'axa 21(e - e ) sin x解:limx:(-sin1 -cos1) cos1 x x
37、x x(exa、2 .1-e ) sin - x=limx :(-sin- 1 cos1) cos1 x x x x2ax 2 .1e (e -1) sin-=limx )二二.111-sin- -cos x xx2a / 1、2 1e (-)- x x二 lime2a x f ;-cos- x x x1 cos一x.1sin 一 x3e2a<ln(1 +x).1 23,求证当xA0时,x-x 21 2 一.证明: 令 f (x) =ln(1+x)x+ x ,则 2f (x)=1,-1 x 二当x>0时,f '(x) A0,故f(x)在0,依)单调增.当xA0时,有f(x)
38、> f(0) =0,即12x - x < ln(1 +x).24.设 f (x)在a,b上可导且 b-a >4,证明:存在点 xO w (a,b)使 f'(x。)< 1 + f2 (x0).证明: 设 F (x) = arctan f (x),则 F '(x)=f (x)1 f2(x)ji,且1F(x)用.由拉格朗日中值定理知,存在x0 w (a,b),使F(b) - F(a)= F'(x0),即f (x0)JI 31十1 f2(x。)F(b) -F(a),: |F(b)| |F(a)|,: 225 .设函数f(x),g(x)在a,b上连续,在(
39、a,b)内具有二阶导数且存在相等的最大值,且f (a) = g(a), f (b) =g(b),证明:存在 士 (a,b),使得 f V) = g V) -证明:设f (x), g(x)分别在x1, x2亡(a,b)取得最大值 M ,则f (x1) = g(x2) = M ,且f 仇)=g (x2) = 0 .令 F(x) = f (x) -g(x).当 x1 = x2时,F (a) = F (b) = F (x1)二 0,由罗尔定理知,存在-1 w (a,x1), :2正(x,b),使 f'(4) = f'J) =0,进一步由罗尔定理知,存在其 国工),使F“d) = 0,即
40、f"(D = g"K)当x#x2时,F(x1)= M g(x1)之0, F(x2) = f (x2) M <0 ,由零点存在定理可知,存在三区,x2,使F( 1) = 0 .由于F (a) = F (b) = 0 ,由前面证明知,存在-e (a,b),使 f "(D =0,即 f “d) =g Y).,-、1,,, 一6 .设kM0,证明方程kx + 二=1有且仅有一个正的实根.x1,1证明:设f (x) = kx + 2 -1 ,当k = 0 ,显然一2 = 1只有一个正的头根.下考虑 k < 0时的xx情况.先证存在性:因为f (x)在(0,十比)
41、内连续,且lim f(x)=+g, lim f (x) = - ,由零点存在定x >0x.1理知,至少存在一个 E w (0,y),使f (-) = 0 ,即kx + 2 =1至少有一个正的实根.x再证唯一性:假设有 x1,x2 A0 ,且x1 < x2 ,使f (x1 ) = f (x2 ) = 0 ,根据罗尔定理,存在2 八,一,2。w (X, x2) u (0,),使f (") = 0 ,即k 一y=0 ,从而k =不 > 0 ,这与k < 0矛盾.故万巾 1, 一 ,”、,一程kx +f =1只有一个正的实根. x7.对某工厂的上午班工人的工作效率的研究表明,一个中等水平的工人早上8时开始工作,在t小时之后,生产出 Q(t) = t3+9t2十12t个产品.问:在早上几点钟这个工人工作效率最高?解:因为 x(t) =Q (t) = 4t2 +18t+12, x'(t) =Q“(t) = 6t+18,令 x'(t) = 0 ,得 t = 3 .又 当t<3时,x(t) A0 .函数x(t)在0,3上单调增加;当t>3时,x'(t) <0 ,函数x(t)在3,一)上 单调减少.故当t
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