题目内容
(2013•长宁区一模)已知二次函数f(x)=ax2+|a-1|x+a.
(1)函数f(x)在(-∞,-1)上单调递增,求实数a的取值范围;
(2)关于x不等式
≥2在x∈[1,2]上恒成立,求实数a的取值范围;
(3)函数g(x)=f(x)+
在(2,3)上是增函数,求实数a的取值范围.
(1)函数f(x)在(-∞,-1)上单调递增,求实数a的取值范围;
(2)关于x不等式
| f(x) |
| x |
(3)函数g(x)=f(x)+
| 1-(a-1)x2 |
| x |
分析:(1)分a>0,a<0两种情况求出二次函数f(x)的增区间,使(-∞,-1)为增区间的子集即可;
(2)
≥2在x∈[1,2]上恒成立,等价于在[1,2]上
的最小值大于等于2,利用导数即可求得其最小值;
(3)设2<x1<x2<3,则g(x1)<g(x2)恒成立,分离出参数a后转化为求函数最值即可解决;
(2)
| f(x) |
| x |
| f(x) |
| x |
(3)设2<x1<x2<3,则g(x1)<g(x2)恒成立,分离出参数a后转化为求函数最值即可解决;
解答:解:显然a≠0(1)若a>0,f(x)的增区间为-
,+∞),而函数f(x)在(-∞,-1)上单调递增,不符合题意;
若a<0,则f(x)=ax2+(1-a)x+a,其增区间为(-∞,-
).
又f(x)在(-∞,-1)上单调递增,所以有-
≥-1,解得a≤
,
故a<0,所以实数a的取值范围为:a<0.
(2)
≥2即ax+
+|a-1|≥2,令g(x)=ax+
+|a-1|,
则
≥2在x∈[1,2]上恒成立,等价于gmin(x)≥2,
g′(x)=a-
=
,
①当a>0时,x∈[1,2],g′(x)≥0,g(x)在[1,2]上递增,
gmin(x)=g(1)=2a+|a-1|≥2,解得a≥1;
②当a<0时,g′(x)≤0,此时g(x)在[1,2]上递减,
gmin(x)=g(2)=2a+
+|a-1|=
a+1≥2,解得a≥
,(舍)
综上,实数a的取值范围为a≥1.
(3)g(x)=ax2+
+a在(2,3)上是增函数,
设2<x1<x2<3,则g(x1)<g(x2),
ax12+
+a<ax22+
+a,a(x1+x2)(x1-x2)<
,
因为2<x1<x2<3,所以a>
,
而
∈(
,
),
所以a≥
.
| |a-1| |
| 2a |
若a<0,则f(x)=ax2+(1-a)x+a,其增区间为(-∞,-
| 1-a |
| 2a |
又f(x)在(-∞,-1)上单调递增,所以有-
| 1-a |
| 2a |
| 1 |
| 3 |
故a<0,所以实数a的取值范围为:a<0.
(2)
| f(x) |
| x |
| a |
| x |
| a |
| x |
则
| f(x) |
| x |
g′(x)=a-
| a |
| x2 |
| a(x+1)(x-1) |
| x2 |
①当a>0时,x∈[1,2],g′(x)≥0,g(x)在[1,2]上递增,
gmin(x)=g(1)=2a+|a-1|≥2,解得a≥1;
②当a<0时,g′(x)≤0,此时g(x)在[1,2]上递减,
gmin(x)=g(2)=2a+
| a |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
综上,实数a的取值范围为a≥1.
(3)g(x)=ax2+
| 1 |
| x |
设2<x1<x2<3,则g(x1)<g(x2),
ax12+
| 1 |
| x1 |
| 1 |
| x2 |
| x1-x2 |
| x1x2 |
因为2<x1<x2<3,所以a>
| 1 |
| x1x2(x1+x2) |
而
| 1 |
| x1x2(x1+x2) |
| 1 |
| 54 |
| 1 |
| 16 |
所以a≥
| 1 |
| 16 |
点评:本题考查二次函数的单调性及函数恒成立问题,考查分类讨论思想,考查学生灵活运用所学知识分析解决问题的能力,属中档题.
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