题目内容
13.已知函数f(x)=x2+(a-4)x+3-a.(1)若f(x)在区间[0,1]上不单调,求a的取值范围;
(2)若对于任意的a∈(0,4),存在x0∈[0,2],使得|f(x0)|≥t,求t的取值范围.
分析 (1)求导f′(x)=2x+(a-4),从而可得f′(0)•f′(1)=(a-4)(2+a-4)<0,从而解得;
(2)易知f(x)=x2+(a-4)x+3-a的对称轴为x=$\frac{4-a}{2}$∈(0,2),故函数f(x)在[0,$\frac{4-a}{2}$]上是减函数,在[$\frac{4-a}{2}$,2]上是增函数;从而化对于任意的a∈(0,4),存在x0∈[0,2],使得|f(x0)|≥t为
对于任意的a∈(0,4),|f(0)|≥t或|f(2)|≥t或|f($\frac{4-a}{2}$)|≥t有一个成立即可,即{|f(0)|,|f(2)|,|f($\frac{4-a}{2}$)|}max≥t即可,再由f(1)=0知∴{|f(0)|,|f(2)|,|f($\frac{4-a}{2}$)|}max={|f(0)|,|f(2)|}max,从而解得.
解答 解:(1)∵f(x)=x2+(a-4)x+3-a,
∴f′(x)=2x+(a-4),
又∵f(x)在区间[0,1]上不单调,
∴f′(0)•f′(1)
=(a-4)(2+a-4)<0,
即2<a<4,
即a的取值范围为(2,4);
(2)f(x)=x2+(a-4)x+3-a的对称轴为x=$\frac{4-a}{2}$,
又∵a∈(0,4),∴$\frac{4-a}{2}$∈(0,2),
∴函数f(x)=x2+(a-4)x+3-a在[0,$\frac{4-a}{2}$]上是减函数,
在[$\frac{4-a}{2}$,2]上是增函数,
故对于任意的a∈(0,4),存在x0∈[0,2],使得|f(x0)|≥t可化为
对于任意的a∈(0,4),|f(0)|≥t或|f(2)|≥t或|f($\frac{4-a}{2}$)|≥t有一个成立即可,
即{|f(0)|,|f(2)|,|f($\frac{4-a}{2}$)|}max≥t即可,
又∵f(1)=0,
∴{|f(0)|,|f(2)|,|f($\frac{4-a}{2}$)|}max={|f(0)|,|f(2)|}max,
故{|f(0)|,|f(2)|,|f($\frac{4-a}{2}$)|}max=$\left\{\begin{array}{l}{3-a,0<a≤2}\\{a-1,2<a<4}\end{array}\right.$,
故$\left\{\begin{array}{l}{3-a,0<a≤2}\\{a-1,2<a<4}\end{array}\right.$的最小值为1,
故1≥t即可,
故t的取值范围为(-∞,1].
点评 本题考查了导数的综合应用及二次函数的性质与应用,同时考查了恒成立问题与存在性问题,属于难题.
如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,△ABC是等边三角形,D是AC的中点.
| A. | 3 | B. | 0 | C. | -3 | D. | -5 |
如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB⊥AC,AB=AC=1,AA1=$\sqrt{2}$,P是A1C1上一点.| A. | y=±2x | B. | y=±$\sqrt{2}$x | C. | y=±$\sqrt{3}$x | D. | y=±$\frac{1}{2}$x |