1、 1 函数同构思想及其变式训练 1若2233 xyxy B(1)0ln yx+ D| 0ln xy 2已知实数x,y满足 22 loglog yx xeye + B| 0ln xy D|1| 0ln yx+ 3已知正实数x,y满足 21 2 11 loglog( )( ) 22 xy xy+,则下列结论正确的是() A 11 xy B 33 xy D 1 2 2 xy ,且(0,2 ),那么角的取值范围是() A(0,) 4 B 3 (,) 24 C 5 (,) 44 D 5 (,2 ) 4 5已知0,2 ),若关于k的不等式 33 sincos(sincos)k 在(,2上恒成立,则的取值范
2、围为 6若 24 2log42log ab ab+=+,则( ) A2ab B2ab D 2 ab 7 已知实数a,(0,2)b, 且满足 22 4 424 2 a b abb=, 则ab+的值为 8已知实数 1 x, 2 x满足 1 3 1 x x ee=, 5 22 (2)x lnxe=,则 12 x x = 9设方程24 x x +=的根为m,方程 2 log4xx+=的根为n,则mn+= 10设a,b为正数,且 2 241log ab a b + =,则( ) A2ab C2ab= D21ab+= 11(0,)x +, 不等式log(0,1) x a ax aa恒成立, 则a的取值范围
3、是 12设0k ,若存在正实数x,使得不等式 2 log20 kx xk 成立, 则k的最大值为( ) A 2 1 log e e B 1 2ln e C 2 logee D 1 2 2 ln 2 13设实数0,若对任意的(0,)x+,不等式0 x lnx e 恒成立, 则的取值范围是 14已知0,若对任意的(0,)x+,不等式 2 0 2 x lnx e 恒成立, 则的最小值为( ) A 1 2e Be C 2 e D 2 e 15设实数0m ,若对任意的x e,不等式 2 0 m x x lnxme恒成立, 则m的最大值是( ) A 1 e B 3 e C2e De 16已知函数( )(1
4、)33f xmln xx=+,若不等式( )3 x f xmxe在(0,)x+上 恒成立,则实数m的取值范围是( ) A03m B3m C3m D0m 17对任意0 x ,不等式 2 20 x aelnxlna+恒成立, 则实数a的最小值为( ) A 2 e B 1 2 e C 2 e D 1 2e 18已知0a 恒成立, 则实数a的最小值为( ) A 1 2e B2e C 1 e De 19已知 0 x是方程 22 20 x x elnx+=的实根,则关于实数 0 x的判断正确的是( ) A 0 2xln B 0 1 x e ,恒有 1 (1) 2() ax a exlnx x +,则实数a
5、的最小值为( ) A 2 1 e B 2 2 e C 1 e D 2 e 微信公众号:钻研数学 3 21若关于x的方程 3 3klnxx=只有一个实数解,则k的取值范围是( ) A 3 (,)e B 3 (,0)e C(, ) e D(,0) e 22 已知函数( )()(0) x f xealn axaa a=+, 若关于x的不等式( )0f x 恒成立, 则实数a的取值范围为 23设函数 1 ( ) x x be f xae lnx x =+,曲线( )yf x=在点(1,f(1))处得切线方 程为(1)2ye x=+ ()求a、b; ()证明:( )1f x 24已知函数( )1 x f
6、 xaelnx= (1)设2x =是( )f x的极值点,求a,并求( )f x的单调区间; (2)证明:当 1 a e 时,( ) 0f x 4 25已知函数 1 ( ) x f xxe + =,( )(1)g xklnxk x=+ (1)求( )f x的单调区间 (2)证明:当0k 时,方程( )f xk=在区间(0,)+上只有一个零点 (3)设( )( )( )h xf xg x=,其中0k 若( ) 0h x 恒成立,求k的取值范围 26已知函数( )f xxlnx=,( )fx为( )f x的导函数 (1)令 2 ( )( )g xfxax=,试讨论函数( )g x的单调区间; (2
7、)证明: 2 ( )2 x f xe 时,函数 1 ( )( ) x g xef x =存在最小值,且最小值小于 1 29已知函数( )(1)cos x f xeln xaxx=+,其中aR ()若1a,证明:( )f x是定义域上的增函数; ()是否存在a,使得( )f x在0 x =处取得极小值?说明理由 30已知函数 1 ( )(2)( x f xalnxbeaxa e =+为自然对数的底,a,b为常数且 a,)bR (1)当0a =时,讨论函数( )f x在区间(1,)+上的单调性; (2)当2b =时,若对任意的1x,)+,( ) 0f x 恒成立,求实数a的取值 范围 6 函数同构
8、思想及其变式训练 1若2233 xyxy B(1)0ln yx+ D| 0ln xy 【解答】方法一:由2233 xyxy ,可得2323 xxyy , 令( )23 xx f x =,则( )f x在R上单调递增,且( )( )f xf y, 所以xy,由于11yx+ , 故(1)10ln yxln+= 方法二:取1x = ,0y =,满足2233 xyxy ,|10ln xyln=,可排除BCD故选:A 2已知实数x,y满足 22 loglog yx xeye + B| 0ln xy D|1| 0ln yx+ 【解答】实数x,y满足 22 loglog yx xeye +,则 22 log
9、log xy xeye , 再根据 2 ( )log x f xxe=为(0,)+上的增函数,xy,|1| 0ln yx+,故选:D 3已知正实数x,y满足 21 2 11 loglog( )( ) 22 xy xy+,则下列结论正确的是() A 11 xy B 33 xy D 1 2 2 xy 【解答】正实数x,y满足 21 2 11 loglog( )( ) 22 xy xy+, 2 11 log( )( ) 22 xy x y 时,1 x y , 2 log0 x y ,而 11 ( )( ) 22 xy , 11 ( )( )0 22 xy , 故 2 11 log( )( ) 22
10、xy x y 不可能成立 当xy=时, 2 11 log0( )( )0 22 xy x y =,不可能成立 故xy, 33 xy,11yx+ ,(1)0ln yx+,故C正确; 0 221 x y ,且(0,2 ),那么角的取值范围是( ) A(0,) 4 B 3 (,) 24 C 5 (,) 44 D 5 (,2 ) 4 【解答】 3333 sincoscossinsinsincoscos+ 设 32 ( )( )310( )f xxxfxxf x=+=+ 是(,) +上的增函数, 原不等式(sin )(cos )sincosff,又(0,2 ), 5 44 , 所以( )f k在(,2上
11、单调递增,不符合题意, 当0,) 4 时, 33 sincos0 B2ab D 2 ab 【解答】因为 2 242 2log42log2log abb abb+=+=+; 因为 222 222 2log2log 22log1 bbb bbb+=+即 2 22 2log2log 2 ab ab+; 令 2 ( )2log x f xx=+,由指对数函数的单调性可得( )f x在(0,)+内单调递增; 且f(A)(2 )2fbab, 2 2 xe,令 2 2tlnx=,0t , 则 2 2 t xe + =,由条件 5 22 (2)x lnxe=,则 225tt tete ee + =, 9 令(
12、 ) x f xxe=,(0)x , 则( )(1) x fxxe=+,显然当0 x 时,( )0fx,( )f x单调递增 故由 1 3 1 x x ee=, 3t tee=可得 12 2xtlnx= =, 5 1222 (2)x xx lnxe=故答案为: 5 e 9设方程24 x x +=的根为m,方程 2 log4xx+=的根为n,则mn+= 4 【解答】由题意,方程24 x x +=的根为m,方程 2 log4xx+=的根为n, 24 m m+=, 2 log4nn+= 由得24 m m=, 2 log (4)mm= 令4tm=,代入上式得 2 4logtt = 2 log4tt +
13、=与式比较得tn= 于是4mn= 4mn+=,故答案为 4 10设a,b为正数,且 2 241log ab a b + =,则( ) A2ab C2ab= D21ab+= 【解答】a,b为正数,且 2 241log ab a b + =, 2 2 11 1 22 ab a log b + =, 对于A,2ab时, 2 2 11 1 22 ab a log b + =不成立; 当2ab=时, 2 2 11 1 22 ab a log b + =,成立 对于D,2ab=时, 2 2 11 1 22 ab a log b + =不成立故选:C 11(0,)x +,不等式log(0,1) x a ax
14、 aa恒成立, 则a的取值范围是 1 (,) e e+ 10 【解答】当1a ,由题意可得 x ya=与logayx=互为反函数, 故问题等价于(0,1) x ax aa在区间(0,)+上恒成立 构造函数( ) x f xax=,则( )1 x fxa lna=, 令( )0fx=,得 1 logax lna =,且此时函数( )f x取到最小值, 故有 1 log 1 log0 alna a a lna ,解得 1 e ae; 当01a;故答案为: 1 (,) e e+ 12设0k ,若存在正实数x,使得不等式 2 log20 kx xk 成立, 则k的最大值为( ) A 2 1 log e
15、 e B 1 2ln e C 2 logee D 1 2 2 ln 【解答】不等式 2 log20 kx xk , 即为 2 1 log2kxx k , 即有 2 log ( ) (2 ) k kx x , 可令2ka=, 则log x ax a 成立, 由 x ya=和logayx=互为反函数,可得图象关于直线yx=对称, 可得log x a xax=有解, 则lnxxlna=,即 lnx lna x =, 可得 lnx y x =,导数为 2 1lnx y x =, 可得xe时,函数y递减,0 xe,若对任意的(0,)x+,不等式0 x lnx e 恒成立, 则的取值范围是 1 e,)+
16、【解答】实数0,若对任意的(0,)x+,不等式0 x lnx e 恒成立, 即为( x lnx e )0 min , 设( ) x lnx f xe =,0 x , 1 ( ) x fxe x =, 令( )0fx=,可得 2 1 x e x =, 由指数函数和反比例函数在第一象限的图象, 可得 x ye=和 2 1 y x =有且只有一个交点, 设为( , )m n,当xm时,( )0fx,( )f x递增; 当0 xm时,( )0fx,若对任意的(0,)x+,不等式 2 0 2 x lnx e 恒成立, 则的最小值为( ) A 1 2e Be C 2 e D 2 e 【解答】0, 2 0
17、2 x lnx e 恒成立 2 20 x elnx 令 2 ( )2 x f xelnx =,0 x 22 1 ( )4 x fxe x =在(0,)+上单调递增 存在唯一零点 0 0 x ,满足 0 22 0 1 40 x e x =, 则 0 2 2 0 1 4 x e x =, 2 00 (4)2lnxlnx+= , 0 22 000 2 0 1 ()22(4)20 4 x f xelnxlnx x =+, 2 (4)2 0ln+ ,0当且仅当 0 1 2 x=时取等号 解得 1 2e 的最小值为 1 2e 故选:A 15设实数0m ,若对任意的x e,不等式 2 0 m x x lnx
18、me恒成立, 则m的最大值是( ) A 1 e B 3 e C2e De 【解答】由题意,令 2 ( )f xx lnx=, 则( )2fxxlnxx=+在x e是恒大于 0 的, ( )f x在e,)+是递增函数,可得为( )minf xf=(E) 2 e= 2 m x eme在x e恒成立即可 实数0m ,( ) m x g xme=在e,)+是递减函数, ( )maxg xg=(E) m e m e=, 即 2 m e m ee 13 解得:0m e在(0,)x+上 恒成立,则实数m的取值范围是( ) A03m B3m C3m D0m 【解答】令( )3g xmlnxx=,问题等价于(1
19、)() x g xg e+在(0,)+上恒成立 因为(0,)x+时,11 x xe+ ,( ) 0g x恒成立, 即3 0 m x ,3mx 3m 故选:C 17对任意0 x ,不等式 2 20 x aelnxlna+恒成立,则实数a的最小值为( ) A 2 e B 1 2 e C 2 e D 1 2e 【解答】对任意的0 x ,不等式 2 20 x aelnxlna+恒成立, 即 2 2 x x aelnxlnaln a =恒成立, 函数 x yae=与函数 x yln a =互为反函数,又0 x 时,22 x e , 原问题等价于2 x x aeln a 恒成立,则2 x aex,即2 x
20、 x a e 在0 x 恒成立, 设( ) x x f x e =,则 1 ( ) x x fx e =,令( )0fx=,解得1x =, 当1x 时,( )f x递减,01x时,( )f x递增, 则( )maxf xf=(1) 1 e =, 故 1 2a e 即 1 2 a e 故选:D 微信公众号:钻研数学 14 18已知0a 恒成立, 则实数a的最小值为( ) A 1 2e B2e C 1 e De 【解答】 1 0 ax xealnx + +即为 () ()() a xaln xa xexa lnxeln x =, 设( ) x f xxe=,则上式( )() a f xf lnx对
21、任意的实数1x 恒成立, 显然( )f x是(1,)+上的增函数, ()min x xa lnxaeae lnx =,故选:D 19已知 0 x是方程 22 20 x x elnx+=的实根,则关于实数 0 x的判断正确的是( ) A 0 2xln B 0 1 x e , 在等式两边同时除以x得, 2 2 x lnx xe x = ,即 2 11 2 x xeln xx =, 构造函数( ) x f xxe=,其中0 x ,则( )(1)0 x fxxe=+, 所以,函数( )f x在区间(0,)+上单调递增,且()() lnx f lnxlnx exlnx=, 根据题意,若 0 x是方程 2
22、2 20 x x elnx+=的实根, 则 0 2 0 00 11 2 x x eln xx =,即 0 0 1 (2)()fxf ln x =, 所以, 00 0 1 2xlnlnx x = ,因此, 00 20 xlnx+=,故选:C 20若对任意0 x ,恒有 1 (1) 2() ax a exlnx x +,则实数a的最小值为( ) A 2 1 e B 2 2 e C 1 e D 2 e 【解答】由不等式 1 (1) 2() ax a exlnx x +,可得 22 (1)(1) axax elnexlnx+, 设( )(1)(0)f ttlnt t=+, 则 1 ( )1ftlnt
23、t =+, 22 111 ( ) t ft ttt =, 15 故( )f t在(0,1)上单调递减,在(1,)+上单调递增, 因此( )f tf(1)20=, 因此( )f t在(0,)+上单调递增, 由 2 ()() ax f ef x得 2ax ex,即 2lnx a x , 设 2 ( ) lnx g x x =, 2 22 ( ) lnx g x x =, 易得当xe时,( )0g x,函数单调递减, 当0 xe,函数 单调递增, 从而 2 ( )( ) max g xg e e =, 故 2 a e 故选:D 21若关于x的方程 3 3klnxx=只有一个实数解,则k的取值范围是(
24、 ) A 3 (,)e B 3 (,0)e C(, ) e D(,0) e 【解答】因为 3 3klnxx=,所以 33 klnxx=,令 3 tx=, 可得klntt=,当1t =时,01=不成立,所以1t , t k lnt =,令( ) x g x lnx = 2 1 ( ) () lnx g x lnx =,由( )0g x可得xe, 函数( )g x是增函数,由( )0g x可得01x, 或1xe, 若关于x的不等式( )0f x 恒成立, 则实数a的取值范围为 2 (0,)e 【解答】由题意可得:(1)1 x e ln xlna a +, (1)1 x lna exlnaln xx
25、 +, (1) (1) x lnaln x exlnaeln x +, 令( ) x g xex=+,易得( )g x在(1,)+上单调递增, (1)xlnaln x ,(1)lnaln xx, (1)22ln xx xx= , 2lna , 2 0ae 【解答】 ()函数( )f x的定义域为(0,)+, 11 2 ( ) xxxx abb fxae lnxeee xxx =+, 由题意可得f(1)2=,f (1)e=, 故1a =,2b =; 微信公众号:钻研数学 17 ()由()知, 1 2 ( ) xx f xe lnxe x =+, 要证( )1f x ,即 1 2 1 xx e l
26、nxe x +, 12 x lnx exe , ( )1f x等价于 2 x xlnxxe e ,设函数( )g xxlnx=,则( )1g xlnx= +, 当 1 (0, )x e 时,( )0g x 故( )g x在 1 (0, ) e 上单调递减,在 1 (e,)+上单调递增,从而( )g x在(0,)+上的 最小值为 11 ( )g ee = 设函数 2 ( ) x h xxe e =,则( )(1) x h xex = 当(0,1)x时,( )0h x;当(1,)x+时,( )0h x时,( )( )g xh x,即( )1f x 24已知函数( )1 x f xaelnx= (1
27、)设2x =是( )f x的极值点,求a,并求( )f x的单调区间; (2)证明:当 1 a e 时,( ) 0f x 【解答】 (1)函数( )1 x f xaelnx= 0 x, 1 ( ) x fxae x =, 2x =是( )f x的极值点, f (2) 2 1 0 2 ae=,解得 2 1 2 a e =, 2 1 ( )1 2 x f xelnx e =, 2 11 ( ) 2 x fxe ex =, 当02x时,( )0fx时,( )0fx, ( )f x在(0,2)单调递减,在(2,)+单调递增 (2)证明:当 1 a e 时,( )1 x e f xlnx e , 18
28、设( )1 x e g xlnx e =,则 1 ( ) x e g x ex =, 由 1 ( )0 x e g x ex =,得1x =, 当01x时,( )0g x时,( )0g x, 1x=是( )g x的最小值点, 故当0 x 时,( )g xg(1)0=, 当 1 a e 时,( ) 0f x 25已知函数 1 ( ) x f xxe + =,( )(1)g xklnxk x=+ (1)求( )f x的单调区间 (2)证明:当0k 时,方程( )f xk=在区间(0,)+上只有一个零点 (3)设( )( )( )h xf xg x=,其中0k 若( ) 0h x 恒成立,求k的取值
29、范围 【解答】 (1)由已知 11 ( )(1) xxx fxexexe + =+=+, 令( )0fx,解得:1x ,令( )0fx,解得:1x , 1 ( )(1) x g xxe + =+,由(1)知,函数( )g x在区间( 1,) +递增, 且(0)0gk= , 故( )g x在( 1,) +上只有 1 个零点, 故当0k 时方程( )f xk=在区间(0,)+上只有一个零点; (3)设 1 ( )( )( )(1) x h xf xg xxeklnxk x + =+,( )h x的定义域是 |0 x x , 11 1 ( )(1)() xx kx h xxekxek xx + +
30、=+=, 令( )0h x=,则 1 0 x xek + =, 19 由(2)得 1 ( ) x g xxek + =在区间(0,)+上只有 1 个零点,是增函数, 不妨设( )g x的零点是 0 x,则 0 0 0 x x ek=, 故( )h x,( )h x在区间(0,)+上的情况如下: x 0 (0,)x 0 x 0 (x,)+ ( )h x 0 + ( )h x 递减 极小值 0 ()h x 递增 函数( )h x的最小值是 0 ()h x, 0 1 0000 ()(1) x h xx eklnxk x + =+ 由 0 0 0 x x ek=,得 0 0 1x k x e + =,
31、 故 0 00 1 ()(1) x k h xkklnk xkklnk e + =+=, 由题意 0 () 0h x ,即0kklnk,解得:0k e ,故k的范围是(0, e 26已知函数( )f xxlnx=,( )fx为( )f x的导函数 (1)令 2 ( )( )g xfxax=,试讨论函数( )g x的单调区间; (2)证明: 2 ( )2 x f xe 当0a时,( )0g x,( )g x单调递增,( )g x的单调增区间为(0,)+,无单调减 区间; 当0a 时,( )0g x=得 2 2 a x a =, 当 2 (0,),( )0 2 a xg x a ;所以( )g x
32、的单调递增区间为 2 (0,) 2 a a , 当 2 (,),( )0 2 a xg x a +,单调递减区间为 2 (,) 2 a a + (2)即证: 2 2 x e lnx x ,即证: 2 2 2 x lnxe xx = , 微信公众号:钻研数学 20 当02x时,( )0h x时,( )0h x,( )h x单调递增; 所以( )h x的最小值为 1 (2) 2 h=, 令( ) lnx k x x =,则 2 1 ( ) lnx k x x =, 当0 xe,( )k x单调递增; 当xe时,( )0k x,( )k x单调递减; 所以( )k x的最大值为 1 ( )k e e
33、 =, 因为 11 2e , 所以( )( )k xh x,即 2 2 x e lnx x ,( )f x在(,) +上单调递增; 当0b ,( )f x在( ()lnb,)+上单调递增; ()xlnb,( )0fx,( )f x在(,()lnb上单调递减 ()令 1 ( )1,( ) xx g xebxlnx g xeb x =+ =+, 易知( )g x单调递增且一定有大于 0 的零点, 不妨设为 0 x, 0 ()0g x=,即 00 00 11 0, xx ebbe xx +=, 故若有( )g x有两个零点,需满足 0 ()0g x, 即 00000 000000 0 1 1()10
34、 xxxxx ebxlnxeexlnxee xlnx x + =+ = 令( ) xx h xee xlnx=, 1 ( )0 x h xe x = ,所以( )h x在(0,)+上单调递减, 21 由h(1)0=, 所以 00 00 0 xx ee xlnx的解集为(1,)+, 由 0 0 1 x be x =, 所以1be 当1be+,有()(1) bbbbb g eebelnebeb+=+, 令( )(1)(1)(1)1 xx g xxexxe=+=+, 由于1xe , 所以120 xe+ ,1 x e ,所以()0 b g e,故 0 () ()0 b g eg x, 综上,1be时,
35、函数 1 ( )( ) x g xef x =存在最小值,且最小值小于 1 【解答】 ()函数的定义域是(0,)+, 1 ( ) ax fx x + =, 0a时,( )0fx恒成立,函数在(0,)+递增, 0a ,解得: 1 x a ,令( )0fx , 故( )f x在 1 (0,) a 递增,在 1 ( a ,)+递减, 综上,0a时,函数在(0,)+递增, 0a , g(1)1=, 只需证明( )g x存在最小值,但1x =不是最小值点,即( )ming xg, g (1)0a= + , 方程( )0g x=在区间(0,)+上存在唯一解,不妨设为 0 x,则 0 1x , x,( )g
36、 x,( )g x的变化如下: x 0 (0,)x 0 x 0 (x,)+ ( )g x 0 + ( )g x 递减 极小值 递增 ( )g x有最小值,最小值是 0 ()g xg 先证:1 x ex +, 令( )1 x g xex=则( ) x g xel=,令( )0g x=得0 x =, 当0 x ,( )0g x,( )0g x,( )g x递增, 故( )g x的极小值为(0)0g=,即( )(0)0g xg=, 所以 x exl+, 所以 11 12 11 x ex xx + + + ,又sin1x,但等号不同时成立, 所以 1 sin1 1 x exa x + + ,故 1 (
37、 )sin0 1 x fxeax x =+ + , 所以( )f x是定义域(,)l +上的增函数 23 (2)注意到(0)2fa=,令(0)20fa=,得2a =, 此时 1 ( )2sin 1 x fxex x =+ + ,令 1 ( )( )2sin 1 x h xfxex x =+ + , 则 2 1 ( )cos (1) x h xex x =+ + , 在(0,) 2 上, 2 1 1 (1) x e x + ,cos0 x , 故 2 1 ( )cos0 (1) x h xex x =+ + ,故( )h x在(0,) 2 上为增函数,( )(0)0h xh=, 即 1 ( )2
38、sin0 1 x fxex x =+ + , 在( 1,0)上,令 2 ( )(1)s xx=+, 2 ( )(1) cost xxx=+, 则( )(1)(3)0 x s xxxe=+,( )s x是( 1,0)上的增函数, 所以()( )(0)sls xs, 即0( )1s x, 即 2 1 2(1) x e x + , 又 2 0(1)xl+,coscos1lx,即0( )1t x,即 2 1 cos 2(1) x x + , 设 1 (x, 2 0)(x, 0 0)(x=,0), 则在区间 0 (x,0)上 2 1 2(1) x e x + , 2 1 cos 2(1) x x + 同
39、时成立, 即 2 1 ( )cos0 (1) x h xex x =+ + , 故( )h x是在 0 (x,0)上的增函数, 即( )(0)0h xh= 即在区同 0 (x,0)上, 1 ( )2sin0 1 x fxex x =+ (1)当0b时,恒有( )0fx时,由( )0fx=,得 2 1xln b =+,由 2 11ln b + ,得2b , 当02b时, 10 22220 x exe =,即 1x ex , 2 2(2)(2)(1) ( ) xaxaxa x fx xx + = (1)当2a时,( ) 0fx在区间1,)+上恒成立,即( )f x在1,)+上单调 递增, ( )f xf(1)0=(合题意) (2)当2a 时, 由 1 ( )22 x a fxea x =+, 得 1 2 ( )2 x a fxe x = +, 且( )fx在1,)+上单调递增, 又10a , 10 1 a ee =, f (1)20a=, 故( )fx在(1,)a上存在唯一的零点 0 x,当1x, 0) x时,( )0fx, 即( )fx在 0 (1,)xx上递减, 此时( )fxf(1)0=, 知( )f x在 0 (1,)xx上递减, 此时( )f xf(1)0=与已知矛盾(不合题意) 综上:满足条件的实数a的取值范围是(,2 微信公众号:钻研数学