题目内容
已知函数f(x)=2x-
(a∈R),将y=f(x)的图象向右平移两个单位,得到函数y=g(x)的图象,函数y=h(x)与函数y=g(x)的图象关于直线y=1对称.
(Ⅰ)求函数y=g(x)和y=h(x)的解析式;
(Ⅱ)若方程f(x)=a在x∈[0,1]上有且仅有一个实根,求a的取值范围;
(Ⅲ)设F(x)=f(x)+h(x),已知F(x)>2+3a对任意的x∈(1,+∞)恒成立,求a的取值范围.
| a | 2x |
(Ⅰ)求函数y=g(x)和y=h(x)的解析式;
(Ⅱ)若方程f(x)=a在x∈[0,1]上有且仅有一个实根,求a的取值范围;
(Ⅲ)设F(x)=f(x)+h(x),已知F(x)>2+3a对任意的x∈(1,+∞)恒成立,求a的取值范围.
分析:(Ⅰ)由图象的平移可得g(x)的解析式,由对称区间的解析式的求解方法可得h(x)的解析式;
(Ⅱ)设t=2x,问题转化为t2-at-a=0在t∈[1,2]上有且仅有一个实根,由分类讨论的思想可得答案;
(Ⅲ)设t=2x,t∈(2,+∞).问题转化为t2-4at+4a>0对任意t∈(2,+∞)恒成立,构造函数m(t)=
,可得其最小值,进而可得答案.
(Ⅱ)设t=2x,问题转化为t2-at-a=0在t∈[1,2]上有且仅有一个实根,由分类讨论的思想可得答案;
(Ⅲ)设t=2x,t∈(2,+∞).问题转化为t2-4at+4a>0对任意t∈(2,+∞)恒成立,构造函数m(t)=
| t2 |
| t-1 |
解答:解:(Ⅰ)由题意可得g(x)=f(x-2)=2x-2-
.
设y=h(x)的图象上一点P(x,y),点P(x,y)关于y=1的对称点为Q(x,2-y),
由点Q在y=g(x)的图象上,所以2x-2-
=2-y,
于是y=2-2x-2+
,即h(x)=2-2x-2+
.
(Ⅱ)设t=2x,∵x∈[0,1],∴t∈[1,2].
由2x-
=a得t-
=a,即t2-at-a=0在t∈[1,2]上有且仅有一个实根.
设k(t)=t2-at-a,对称轴t=
.
若k(1)=0,则a=
,两根为t1=1,t2=-
.适合题意;
若k(2)=0,则a=
,两根为t1=2,t2=-
.适合题意.
若在(1,2)内有且仅有一个实根,则k(1)•k(2)<0①或
②
由①得 (1-2a)(4-3a)<0?
<a<
;
由②得
无解.
综上可得a∈[
,
].
(Ⅲ)F(x)=f(x)+h(x)=
•2x+
+2.
由F(x)>2+3a,化简得
•2x+
>a,设t=2x,t∈(2,+∞).
即t2-4at+4a>0对任意t∈(2,+∞)恒成立.
注意到t-1>1,分离参数得a<
对任意t∈(2,+∞)恒成立.
设m(t)=
,t∈(2,+∞),即a<
m(t)min,
而m(t)=
=(t-1)+
+2.
可证m(t)在(2,+∞)上单调递增.
∴m(t)>m(2)=4,
∴a≤
•4=1,即a∈(-∞,1].
| a |
| 2x-2 |
设y=h(x)的图象上一点P(x,y),点P(x,y)关于y=1的对称点为Q(x,2-y),
由点Q在y=g(x)的图象上,所以2x-2-
| a |
| 2x-2 |
于是y=2-2x-2+
| a |
| 2x-2 |
| a |
| 2x-2 |
(Ⅱ)设t=2x,∵x∈[0,1],∴t∈[1,2].
由2x-
| a |
| 2x |
| a |
| t |
设k(t)=t2-at-a,对称轴t=
| a |
| 2 |
若k(1)=0,则a=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
若k(2)=0,则a=
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
若在(1,2)内有且仅有一个实根,则k(1)•k(2)<0①或
|
由①得 (1-2a)(4-3a)<0?
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
由②得
|
综上可得a∈[
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
(Ⅲ)F(x)=f(x)+h(x)=
| 3 |
| 4 |
| 3a |
| 2x |
由F(x)>2+3a,化简得
| 1 |
| 4 |
| a |
| 2x |
即t2-4at+4a>0对任意t∈(2,+∞)恒成立.
注意到t-1>1,分离参数得a<
| t2 |
| 4(t-1) |
设m(t)=
| t2 |
| t-1 |
| 1 |
| 4 |
而m(t)=
| t2 |
| t-1 |
| 1 |
| t-1 |
可证m(t)在(2,+∞)上单调递增.
∴m(t)>m(2)=4,
∴a≤
| 1 |
| 4 |
点评:本题考查函数解析式的求解,以及恒成立问题,涉及分类讨论的思想,属中档题.
练习册系列答案
相关题目