已知函数f(x)在[0,+∞)上可导,其导函数记作f′(x),f(0)=-2,且f(x+π)=12f(x),当x∈[0,
已知函数f(x)在[0,+∞)上可导,其导函数记作f′(x),f(0)=-2,且f(x+π)=12f(x),当x∈[0,π)时,f′(x)?cos2x>f(x)?sin2...
已知函数f(x)在[0,+∞)上可导,其导函数记作f′(x),f(0)=-2,且f(x+π)=12f(x),当x∈[0,π)时,f′(x)?cos2x>f(x)?sin2x-f′(x),若方程f(x)+knsecx=0在[0,+∞)上有n个解,则数列{nk2n}的前n项和为( )A.(n-1)?2n+1B.(n-1)?2n+1+2C.n?2n-1D.(2n?1)?3n+14
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由于f(0)=-2,且f(x+π)=
f(x),
则f(π)=
f(0)=-1,f(2π)=
f(π)=-
,f(3π)=-
,
…,f(nπ)=-(
)n-1.
由于当x∈[0,π)时,f′(x)?cos2x>f(x)?sin2x-f′(x),
则有f′(x)(1+cos2x)-f(x)sin2x>0,
即有2cosx(f′(x)cosx-f(x)sinx)>0,则2cosx?(f(x)cosx)′>0,
则有cosx>0,(f(x)cosx)′>0,f(x)cosx在(0,
)递增,
cosx<0,(f(x)cosx)′<0,f(x)cosx在(
,π)递减,
由于方程f(x)+knsecx=0在[0,+∞)上有n个解,
即有kn=-f(x)cosx在[0,+∞)上有n个解,
则k1=-f(0)cos0=2,k2=-f(π)cosπ=-1,k3=-f(2π)cos2π=
,k4=-f(3π)cos3π=-
,
…,kn=-f((n-1)π)cos(n-1)π,
则有k2n=(
)n-1,即有
=n?2n-1,
令S=1+2?2+3?22+…+n?2n-1,则2S=1?2+2?22+3?23+…+n?2n,
两式相减得,-S=1+2+22+23+…+2n-1-n?2n=
-n?2n
则S=(n-1)?2n+1.
故选A.
| 1 |
| 2 |
则f(π)=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
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…,f(nπ)=-(
| 1 |
| 2 |
由于当x∈[0,π)时,f′(x)?cos2x>f(x)?sin2x-f′(x),
则有f′(x)(1+cos2x)-f(x)sin2x>0,
即有2cosx(f′(x)cosx-f(x)sinx)>0,则2cosx?(f(x)cosx)′>0,
则有cosx>0,(f(x)cosx)′>0,f(x)cosx在(0,
| π |
| 2 |
cosx<0,(f(x)cosx)′<0,f(x)cosx在(
| π |
| 2 |
由于方程f(x)+knsecx=0在[0,+∞)上有n个解,
即有kn=-f(x)cosx在[0,+∞)上有n个解,
则k1=-f(0)cos0=2,k2=-f(π)cosπ=-1,k3=-f(2π)cos2π=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
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…,kn=-f((n-1)π)cos(n-1)π,
则有k2n=(
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| n |
| k2n |
令S=1+2?2+3?22+…+n?2n-1,则2S=1?2+2?22+3?23+…+n?2n,
两式相减得,-S=1+2+22+23+…+2n-1-n?2n=
| 1?2n |
| 1?2 |
则S=(n-1)?2n+1.
故选A.
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