- 2021-04-14 发布 |
- 37.5 KB |
- 11页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
高考数学冲刺总复习六大专题分析及解题策略
高考数学冲刺总复习(共分六大专题) 专题一:三角与向量的题型分析及解题策略 【例1】 【分析】 根据向量的坐标确定平行公式为,再代入已知解析式可得.还可以由向量的坐标得图象的两个平移过程,由此确定平移后的函数解析式,经对照即可作出选择. 【解析1】 由平移向量知向量平移公式,即,代入y=sin2x得y¢+3=sin2(x¢+),即到y=sin(2x+)-3,由此知j=,B=-3,故选C. 【解析2】 由向量=(-,-3),知图象平移的两个过程,即将原函数的图象整体向左平移个单位,再向下平移3个单位,由此可得函数的图象为y=sin2(x+)-3,即y=sin(2x+)-3,由此知j=,B=-3,故选C. 【例2】 【分析】 首先利用向量共线的充要条件建立三角函数等式,由于可求得A角的正弦值,再根据角的范围即可解决第(Ⅰ)小题;而第(Ⅱ)小题根据第(Ⅰ)小题的结果及A、B、C三个角的关系,结合三角民恒等变换公式将函数转化为关于角B的表达式,再根据B的范围求最值. 【解】 (Ⅰ)∵、共线,∴(2-2sinA)(1+sinA)=(cosA+sinA)(cosA-sinA),则sin2A=, 又A为锐角,所以sinA=,则A=. (Ⅱ)y=2sin2B+cos=2sin2B+cos =2sin2B+cos(-2B)=1-cos2B+cos2B+sin2B =sin2B-cos2B+1=sin(2B-)+1. ∵B∈(0,),∴2B-∈(-,),∴2B-=,解得B=,ymax=2. 【例3】 【分析】 第(Ⅰ)小题从向量垂直条件入手,建立关于α的三角方程,再利用同角三角函数的基本关系可求得tanα的值;第(Ⅱ)小题根据所求得的tanα的结果,利用二倍角公式求得tan的值,再利用两角和与差的三角公式求得最后的结果. 【解】 (Ⅰ)∵⊥,∴·=0.而=(3sinα,cosα),=(2sinα, 5sinα-4cosα), 故·=6sin2α+5sinαcosα-4cos2α=0. 由于cosα≠0,∴6tan2α+5tanα-4=0.解之,得tanα=-,或tanα=. ∵α∈(,2π),tanα<0,故tanα=(舍去).∴tanα=-. (Ⅱ)∵α∈(,2π),∴∈(,π). 由tanα=-,求得tan=-,tan=2(舍去).∴sin=,cos=-, ∴cos(+)=coscos-sinsin=-×-×=- 【例4】 【分析】 利用向量的模的计算与数量积的坐标运算可解决第(Ⅰ)小题;而第(Ⅱ)小题则可变角α=(α-β)+β,然后就须求sin(α-β)与cosβ即可. 【解】 (Ⅰ)∵|-|=,∴2-2·+2=, 将向量=(cosα,sinα),=(cosβ,sinβ)代入上式得 12-2(cosαcosβ+sinαsinβ)+12=,∴cos(α-β)=-. (Ⅱ)∵-<β<0<α<,∴0<α-β<π, 由cos(α-β)=-,得sin(α-β)=, 又sinβ=-,∴cosβ=, ∴sinα=sin[(α-β)+β]=sin(α-β)cosβ+cos(α-β)sinβ=. 【例5】 分析:利用向量内积公式的坐标形式,将题设条件中所涉及的向量内积转化为三角函数中的“数量关系”,从而,建立函数f(x)关系式,第(Ⅰ)小题直接利用条件f()=2可以求得,而第(Ⅱ)小题利用三角函数函数的有界性就可以求解. 解:(Ⅰ)f(x)=·=m(1+sinx)+cosx, 由f()=2,得m(1+sin)+cos=2,解得m=1. (Ⅱ)由(Ⅰ)得f(x)=sinx+cosx+1=sin(x+)+1, 当sin(x+)=-1时,f(x)的最小值为1-. 【例6】 【分析】 第(Ⅰ)小题利用数量积公式建立关于角A的三角函数方程,再利用二倍角公式求得A角,然后通过三角形的面积公式及余弦定理建立关于b、c的方程组求取b+c的值;第(Ⅱ)小题正弦定理及三角形内角和定理建立关于B的三角函数式,进而求得b+c的范围. 【解】 (Ⅰ)∵=(-cos,sin),=(cos,sin),且·=, ∴-cos2+sin2=,即-cosA=, 又A∈(0,π),∴A=. 又由S△ABC=bcsinA=,所以bc=4, 由余弦定理得:a2=b2+c2-2bc·cos=b2+c2+bc,∴16=(b+c)2,故b+c=4. (Ⅱ)由正弦定理得:====4,又B+C=p-A=, ∴b+c=4sinB+4sinC=4sinB+4sin(-B)=4sin(B+), ∵0<B<,则<B+<,则<sin(B+)≤1,即b+c的取值范围是(2,4]. 【专题训练】参考答案 一、选择题 1.B 解析:由数量积的坐标表示知·=cos40°sin20°+sin40°cos20°=sin60°=. 2.D 【解析】y=2sin2x-→y=2sin2(x+)-+,即y=-2sin2x. 3.A 【解析】因为cos∠BAC==<0,∴∠BAC为钝角. 4.B 【解析】由平行的充要条件得×-sinacosa=0,sin2a=1,2a=90°,a=45°. 5.B 【解析】·=sinθ+|sinθ|,∵θ∈(π,),∴|sinθ|=-sinθ,∴·=0,∴⊥. 6.A 【解析】=+l=(6,-4+2l),代入y=sinx得,-4+2l=sin=1,解得l =. 7.B 【解析】考虑把函数y=sin(x+)的图象变换为y=cosx的图象,而y=sin(x+)=cos(x+),即把y=cos(x+)的图象变换为y=cosx的图象,只须向右平行个单位,所以m=,故选B. 8.C 【解析】||==≤3. 9.D 【解析】+=(cosa+cosb,sina+sinb),-=(cosa+cosb,sina-sinb),∴(+)·(-)=cos2a-cos2b+sin2a-sin2b=0,∴(+)⊥(-). 10.C 【解析】||2=||2+t2||2+2t·=1+t2+2t(sin20°cos25°+cos20°sin25°)=t2+t+1=(t+)2+,||=,∴||min=. 11.C 【解析】设BC的中点为D,则+=2,又由=+l(+),=2l,所以 与共线,即有直线AP与直线AD重合,即直线AP一定通过△ABC的重心. 12.A 【解析】设=(x,y),x轴、y轴、z轴方向的单位向量分别为=(1,0),=(0,1),由向量知识得cosa==,cosb==,则cos2a+cos2b=1. 二、填空题 13.- 【解析】由∥,得-sinq=2cosq,∴tanq=-4,∴sin2q===-. 14. 【解析】·=-5Þ10cosacobs+10sinasinb=-5Þ10cos(a-b)=-5Þcos(a-b)=-,∴sin∠AOB=,又||=2,||=5,∴S△AOB=×2×5×=. 15.(,-1) 【解析】要经过平移得到奇函数g(x),应将函数f(x)=tan(2x+)+1的图象向下平移1个单位,再向右平移-+(k∈Z)个单位.即应按照向量=(-+,-1) (k∈Z)进行平移.要使|a|最小, 16.(-1,0)或(0,-1) 【解析】设=(x,y),由·=-1,有x+y=-1 ①,由与夹角为,有·=||·||cos,∴||=1,则x2+y2=1 ②,由①②解得或 ∴即=(-1,0)或=(0,-1) . 三、解答题 17.【解】(Ⅰ)∵·=bccosA,·=cacosB, 又·=·,∴bccosA=cacosB, ∴由正弦定理,得sinBcosA=sinAcosB,即sinAcosB-sinBcosA=0,∴sin(A-B)=0 ∵-π<A-B<π,∴A-B=0,即A=B,∴△ABC为等腰三角形. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,∴·=bccosA=bc·=, ∵c=,∴k=1. 18.【解】(Ⅰ)由题意得·=sinA-cosA=1,2sin(A-)=1,sin(A-)=, 由A为锐角得A-=,A=. (Ⅱ)由(Ⅰ)知cosA=,所以f(x)=cos2x+2sinx=1-2sin2x+2sinx=-2(sinx-)2+, 因为x∈R,所以sinx∈[-1,1],因此,当sinx=时,f(x)有最大值. 当sinx=-1时,f(x)有最小值-3,所以所求函数f(x)的值域是[-3,]. 19.【解】(Ⅰ)由∥,得2sin2A-1-cosA=0,即2cos2A+cosA-1=0,∴cosA=或cosA=-1. ∵A是△ABC内角,cosA=-1舍去,∴A=. (Ⅱ)∵b+c=a,由正弦定理,sinB+sinC=sinA=, ∵B+C=,sinB+sin(-B)=, ∴cosB+sinB=,即sin(B+)=. 20.【解】(Ⅰ)由已知得:=,则sinα=cosα, 因为α∈(-π,0),∴α=-. (Ⅱ)由(3cosα-4)·3cosα+3sinα·(3sinα-4)=0,得 sinα+cosα=,平方,得sin2α=-. 而==2sinαcosα=sin2α=-. 21.【解】(Ⅰ)由⊥,得·=0,从而(2b-c)cosA-acosC=0, 由正弦定理得2sinBcosA-sinCcosA-sinAcosC=0 ∴2sinBcosA-sin(A+C)=0,2sinBcosA-sinB=0, ∵A、B∈(0,π),∴sinB≠0,cosA=,故A=. (Ⅱ)y=2sin2B+2sin(2B+)=(1-cos2B)+sin2Bcos+cos2Bsin =1+sin2B- cos2B=1+sin(2B-). 由(Ⅰ)得,0<B<,-<2B-<, ∴当2B-=,即B=时,y取最大值2. 22.【解】(Ⅰ)假设∥,则2cosx(cosx+sinx)-sinx(cosx-sinx)=0, ∴2cos2x+sinxcosx+sin2x=0,2·+sin2x+=0, 即sin2x+cos2x=-3, ∴(sin2x+)=-3,与|(sin2x+)|≤矛盾, 故向量与向量不可能平行. (Ⅱ)∵f(x)=·=(cosx+sinx)·(cosx-sinx)+sinx·2cosx =cos2x-sin2x+2sinxcosx=cos2x+sin2x =(cos2x+sin2x)=(sin2x+), ∵-≤x≤,∴-≤2x+≤,∴当2x+=,即x=时,f(x)有最大值; 当2x+=-,即x=-时,f(x)有最小值-1. 专题二:函数与导数的题型分析及解题策略 【例1】 【分析】 根据原函数y=f(x)的图象可知,f(x)有在两个上升区间,有两个下降区间,且第一个期间的上升区间,然后相间出现,则反映在导函数图象上就是有两部分图象在x轴的上方,有两部分图象在x轴的下方,且第一部分在x轴上方,然后相间出现. 【解】 由原函数的单调性可以得到导函数的正负情况依次是正→负→正→负,只有答案A满足. 【例2】 【分析】 先观察所给出的导函数y=f¢(x)的图象的正负区间,再观察所给的选项的增减区间,二者结合起来即可作出正确的选择.本题还可以通过确定导函数y=f¢(x)的图象零点0、2对应原函数的极大或极小值点来判断图象. 【解法1】 由y=f¢(x)的图象可以清晰地看出,当x∈(0,2)时,y=f¢(x)<0,则f(x)为减函数,只有C项符合,故选C. 【解法2】 在导函数f¢(x)的图象中,零点0的左侧函数值为正,右侧为负,由可知原函数f(x)在x=0时取得极大值.又零点2的左侧为负,右侧为正,由此可知原函数f(x)在x=0时取得极小值,只有C适合,故选C. 【例3】【分析】 第(Ⅰ)小题先求导函数f¢(x),由于含有参数a,根据判别式确定对a的分类标准,进而确定单调区间;第(Ⅱ)小题根据第(Ⅰ)小题的结果,建立关于a的不等式组,由此可确定a的范围. 【解】 (Ⅰ)由f(x)=x3+ax2+x+1,求导得f¢(x)=3x2+2ax+1, 当a2≤3时,△=4(a2-3)≤0,f¢(x)≥0,f(x)在R上递增, 当a2>3,f¢(x)=求得两根为x=,则 函数f(x)在区间(-∞,)上递增,在区间(,)上递减, 在区间(,+∞)上递增. (Ⅱ)由(Ⅰ)得,且a2>3,解得a≥2. 【例4】 【分析】 先求导函数f¢(x),然后由x=1和x=2是f¢(x)=0的两个根建立关于a、b的方程组求解. 【解】 因为f¢(x)=5x4+3ax2+b, 由x=1和x=2是函数f(x)=x5+ax3+bx+1的两个极值点,所以f¢(1)=0,且f¢(2)=0, 即,解得a=,b=20. 【点评】 解答本题要明确极值点与导函数方程之间的关系:对于三次函数极值点的导数一定为0,但导数为0的点不一定是极值点. 本题解得充分利用上述关系,通过建立方程组求得了a和b的值. 【例5】 【分析】 先求导函数f¢(x),然后令f¢(-c)=0及一元二次方程根与系数的关系可解决第(Ⅰ)小题;而解答第(Ⅱ)小题须对k与c进行分类讨论进行解答. 【解】 (Ⅰ)f¢(x)==, 由题意知f¢(-c)=0,即得c2k-2c-ck=0,即c=1+ (*) ∵c≠0,∴k≠0.由f¢(0)=0,得-kx2-2x+ck=0, 由韦达定理知另一个极值点为x=1. (Ⅱ)由(*)式得c=1+,当c>1时,k>0;当0<c<1时,k<-2. (ⅰ)当k>0时,f(x)在(-∞,-c)和(1,+∞)内是减函数,在(-c,1)内是增函数. f(1)==>0,m=f(-c)==<0, 由M-m=+≥1及k>0,解得k≥. (ⅱ)当k<-2时,f(x)在(-∞,-c)和(1,+∞)内是增函数,在(-c,1)内是减函数. ∴M=f(1)=>0,m==<0,而M-m=-=1-≥1恒成立. 综上可知,所求的取值范围为(-∞,-2)∪[,+∞). 【例6】 【分析】 首先求函数f¢(x),再解方程f¢(x)=0,得两个根,而两根含有参数,但不知两根的大小,因此须分类讨论讨论函数f(x)的单调区间,进而确定f(x)在给定区间上的最大值. 【解】 (Ⅱ)f¢(x)=3x2-2ax.令f¢(x)=0,解得x1=0,x2=. 当≤0,即a≤0时,f(x)在[0,2]上单调递增,从而f(x)max=f(2)=8-4a. 当≥2,时,即a≥3时,f(x)在[0,2]上单调递减,从而f(x)max=f(0)=0. 当0<<2,即0<a<3,f(x)在[0,]上单调递减,在[,2]上单调递增, 从而f(x)max=, 综上所述,f(x)max=. 【例7】20090318 【分析】 根据解答分段函数“对号入座”的解题原则,分别利用两段函数表达式建立不等式可求得第(Ⅰ)小题;而第(Ⅱ)小题则须先求函数V¢(t),然后利用导数与函数最值关系求解. 【解】 (Ⅰ)①当0<t≤10时,V(t)=(-t2+14t-40)e+50<50,化简得t2-14t+40>0, 解得t<4或t>10,又0<t≤10,故0<t<4. ②当10<t≤12时,V(t)=4(t-10)(3t-41)+50<50,化简得(t-10)(3t-41)<0, 解得10<t<,又10<t≤12,故10<t≤12. 综合得0<t<4,或10<t≤12;故知枯水期为1月,2月,3月,11月,12月共5个月. (Ⅱ)由(Ⅰ)知:V(t)的最大值只能在(4,10)内达到. 由V¢(t)=e(-t+t+4)=-e(t+2)(t-8) 令V¢(t)=0,解得t=8(t=-2舍去). 当t变化时,V¢(t)与V(t)的变化情况如下表: t (4,8) 8 (8,10) V¢(t) + 0 - V(t) ↗ 极大值 ↘ 由上表,V(t)在t=8时取得最大值V(8)=8e2+50=108.32(亿立方米). 故知一年内该水库的最大蓄水量是108.32亿立方米. 【例8】【分析】 第(Ⅰ)小题直接根据所给函数的解析式进行计算;第(Ⅱ)小题须根据条件建立耗油量为h(x)关于行驶速度x的函数关系式,再利用导数的知识进行解答. 【解】 (I)当x=40时,汽车从甲地到乙地行驶了=2.5小时, 要耗没(×403-×40+8)×2.5=17.5(升). 答:当汽车以40千米/小时的速度匀速行驶时,从甲地到乙地耗油17.5升. (II)当速度为x千米/小时时,汽车从甲地到乙地行驶了小时,设耗油量为h(x)升, 依题意得h(x)=(x3-x+8)·=x2+-(0<x≤120), h¢(x)=-=(0<x≤120),令h¢(x)=0得x=80, 当x∈(0,80)时,h¢(x)<0,h(x)是减函数;当x∈(80,120)时,h¢(x)>0,h(x)是增函数, ∴当x=80时,h(x)取到极小值h(80)=11.25,因为h(x)在(0,120]上只有一个极值,所以它是最小值. 答:当汽车以80千米/小时的速度匀速行驶时,从甲地到乙地耗油最少,最少为11.25升. 【专题训练】参考答案 一、选择题 1.D 【解析】f¢(x)=3x2+2ax+3,则x1·x2=1. 2.C 【解析】∵f¢(x)=x2+a,又f¢(-1)=0,∴a=-1,f(1)=-1+1=. 3.B 【解析】f¢(x)=3x2-3a,由于f(x)在(0,1)内有最小值,故a>0,且f¢(x)=0的解为x1=,x2=-,则∈(0,1),∴0<a<1. 4.B 【解析】∵f(x)=ax3+bx2,f′(x)=3ax2+2bx,∴,即,令f¢(x)=3x2-6x<0,则0<x<2,即选B. 5.A 【解析】由条件f¢(x)≤0知,选择f(x)图象的下降区间即为解. 6.A 【解析】f¢(x)=ωcos(ωx+),则ω=3,则由3x+=2kπ+,即x=kπ+(k∈Z),由此可知x=为f(x)的图象的一条对称轴. 7.A 【解析】f¢(x)的图象与x轴有A、B、O、C四个交点. 其中在A、C处f¢(x)的值都是由正变负,相应的函数值则由增变减,故f(x)点A、C处应取得极大值;在B处f¢(x)的值由负变正,相应的函数值则由减变增,故f(x)在点B处应取得极小值.点O处f¢(x)的值没有正负交替的变化,故不是极值点,这就是说,点B是唯一的极值点. 8.C 【解析】因为u=logax(0<a<1)在(0,+∞)上是减函数,根据函数的单调性的复合规律得0≤logax≤,即≤a≤1,故选C. 8.B 【解析】y¢=(cosx-xsinx)=-xsinx,令-xsinx>0,则xsinx<0,各选项中x均为正,只须sinx<0,故x∈(π,2π). 9.B 【解析】∵f¢(x)=x2+2ax+a2-1=(x+a)2-1,又a≠0,∴f′(x)的图象为第三个,知f¢(0)=0,故a=-1,f(-1)=-+a+1=-. 11.B 【解析】依题意得f(x)是奇函数,在(0,+∞)上是增函数,故在(-∞,0)上是增函数,即当x<0时,f¢(x)>0;g(x)是偶函数,在(0,+∞)上是增函数,故在(-∞,0)上是减函数,即当x<0时,g¢(x)<0. 12.B 【解析】令F(x)=xf(x),则F¢(x)=xf¢(x)+f(x),由xf¢(x)>-f(x),得xf¢(x)+f(x)>0,即则F¢(x)>0,所以f(x)在R上为递增函数.因为a>b,所以af(a)>bf(b). 二、填空题 13.4 【解析】根据导函数对应方程f¢(x)=0的根与极值的关系及极值的定义易得结果. 14.3<a< 【解析】f¢(x)=x2+ax+2,由题知:,解得3<a<. 15.- 【解析】f¢(x)=3x2+2bx+c ∵f(x)在[-1,2]上减,∴f¢(x)在[-1,2]上非正. 由,即,∴15+2(b+c)≤0,∴b+c≤-. 16. 【解析】设直线L平行于直线y=-x-1,且与曲线y=2x4相切于点P(x0,y0),则所求最小值d,即点P到直线y=-x-1的距离,y¢=8x3=-1,∴x0=-,x0=,∴d==. 三、解答题 17.【解】 由已知得f¢(x)=6x[x-(a-1)],令f¢(x)=0,解得 x1=0,x2=a-1,. (Ⅰ)当a=1时,f¢(x)=6x2,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增 当a>1时,f¢(x)=6x[x-(a-1)],f¢(x),f(x)随x的变化情况如下表: x (-∞,0) 0 (0,a-1) a-1 (a-1,+∞) f¢(x) + 0 0 f(x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 从上表可知,函数f(x)在(-∞,0)上单调递增;在(0,a-1)上单调递减;在(a-1,+∞)上单调递增. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,当a=1时,函数f(x)没有极值.;当a>1时,函数f(x)在x=0处取得极大值,在x=a-1处取得极小值1-(a-1)3. 18.【解】 (Ⅰ)f(x)=ax3-3x,f¢(x)=3ax2-6x=3x(ax-2), ∵x=1是f(x)的一个极值点,∴f¢(1)=0,∴a=2; (Ⅱ)①当a=0时,f(x)=-3x2在区间(-1,0)上是增函数,∴a=0符合题意; ②当a≠0时,f¢(x)=3ax(x-),由f¢(x)=0,得x=0,x= 当a>0时,对任意x∈(-1,0),f¢(x)>0,∴a>0符合题意; 当a<0时,当x∈(,0)时,由f¢(x)>0,得≤-1,∴-2≤a<0符合题意; 综上所述,a≥-2. 19.【解】(Ⅰ)由f(x)的图象经过P(0,2),知d=2,则 f(x)=x3+bx2+cx+2,f¢(x)=3x2+2bx+c, 由在M(-1,f(-1))处的切线方程是6x-y+7=0,知-6-f(-1)+7=0,即f(-1)=1,且f¢(-1)=6, ∴,即,解得b=c=-3, 故所求的解析式是f(x)=x3-3x2-3x+2. (Ⅱ)f¢(x)=3x2-6x-3,令3x2-6x-3=0,即x2-2x-1=0, 解得x1=1-,x2=1+,当x<1-或x>1+时,f¢(x)>0; 当1-<x<1+时,f¢(x)<0, 故f(x)=x3-3x2-3x+2在(-∞,1-)内是增函数,在(1-,1+)内是减函数,在(1+,+∞)内是增函数. 20.【解】令g(x)=(x+1)ln(x+1)-ax,对函数g(x)求导数:g′(x)=ln(x+1)+1-a 令g′(x)=0,解得x=ea-1-1, (1)当a≤1时,对所有x>0,g′(x)>0,所以g(x)在[0,+∞)上是增函数, 又g(0)=0,所以对x≥0,都有g(x)≥g(0), 即当a≤1时,对于所有x≥0,都有 f(x)≥ax. (2)当a>1时,对于0<x<ea-1-1,g′(x)<0,所以g(x)在(0,ea-1-1)是减函数, 又g(0)=0,所以对0<x<ea-1-1,都有g(x)<g(0), 即当a>1时,不是对所有的x≥0,都有f(x)≥ax成立. 综上,a的取值范围是(-∞,1]. 21.【解】(I)∵f(x)是二次函数,且f(x)<0的解集是(0,5),∴可设f(x)=ax(x-5)(a>0), ∴f(x)在区间[-1,4]上的最大值是f(-1)=6a, 由已知,得6a=12,∴a=2,∴f(x)=2x(x-5)=2x2-10x(x∈R). (II)方程f(x)+=0等价于方程2x3-10x2+37=0, 设h(x)=2x3-10x2+37,则h¢(x)=6x2-20x=2x(3x-10), 当x∈(0,)时,h¢(x)<0,h(x)是减函数;当x∈(,+∞)时,h¢(x)>0,h(x)是增函数, ∵h(3)=1>0,h()=-<0,h(4)=5>0, ∴方程h(x)=0在区间(3,)、(,4)内分别有惟一实数根,而在(0,3),(4,+∞)内 没有实数根, 所以存在惟一的自然数m=3,使得方程f(x)+=0在区间(m,m+1)内有且只有两个 不同的实数根. 22.解析:(Ⅰ)f¢(x)=logae+2,g¢(x)=logae+2, ∵函数f(x)和g(x)的图象在x=2处的切线互相平行, f¢(2)=g¢(2),∴logae=logae,t=6. (Ⅱ)∵t=6,∴F(x)=g(x)-f(x)=2loga(2x+4)-logax=loga,x∈[1,4], 令h(x)==4x+,x∈[1,4],∴h¢(x)=4-=,x∈[1,4], ∴当1≤x<2时,h¢(x)<0,当2<x≤4时,h¢(x)>0, ∴h(x)在[1,2)是单调减函数,在(2,4]是单调增函数, ∴h¢(x)min=h(2)=32,h¢(x)max=h(1)=h(4)=36, ∴当0<a<1时,有F(x) min=loga36,当a>1时,有F(x) max=loga32. ∵当x∈[1,4]时,F(x)≥2恒成立,∴F(x) min≥2, ∴满足条件的a的值满足下列不等式组 ①,或 ② 不等式组①的解集为空集,解不等式组②得1<a≤4, 综上所述,满足条件的的取值范围是:1<a≤4.查看更多