题目内容
已知定义在区间[0,2]上的两个函数f(x)和g(x),其中f(x)=x2-2ax+4,g(x)=
,(a≥0)
(1)求函数y=f(x)的最小值m(a);
(2)讨论函数y=g(x)的单调性
(3)若对任意x1,x2∈[0,2],f(x2)>g(x1)恒成立,求a的取值范围.
ax+1 | x+1 |
(1)求函数y=f(x)的最小值m(a);
(2)讨论函数y=g(x)的单调性
(3)若对任意x1,x2∈[0,2],f(x2)>g(x1)恒成立,求a的取值范围.
分析:(1)求出f′(x),对a分类讨论分a≥2与0≤a<2,即可得出最小值;
(2)利用导数和对a分类讨论即可得出;
(3)对任意x1,x2∈[0,2],f(x2)>g(x1)恒成立?在区间[0,2]上,f(x)min>g(x)max成立.
通过对a分类讨论即可.
(2)利用导数和对a分类讨论即可得出;
(3)对任意x1,x2∈[0,2],f(x2)>g(x1)恒成立?在区间[0,2]上,f(x)min>g(x)max成立.
通过对a分类讨论即可.
解答:解:(1)f′(x)=2(x-a).
①a≥2时,f′(x)≤0,函数f(x)在区间[0,2]上单调递减,∴m(a)=f(2)=4-4a+4=8-4a;
②0≤a<2,令f′(x)=0,解得x=a,∴f(x)在x=a出去的极小值,即最小值,∴m(a)=f(a)=4-a2.
综上可得:m(a)=
.
(2)g′(x)=
.(x≠-1)
∴①0≤a<1时,g′(x)<0,∴g(x)在区间[0,2]上单调递减;
②a=1时,g(x)=1(x≠1)是常数函数;
③a>1时,g′(x)>0,∴g(x)分别在区间[0,2]上单调递增.
(3)∵对任意x1,x2∈[0,2],f(x2)>g(x1)恒成立,
∴在区间[0,2]上,f(x)min>g(x)max成立.
①0≤a≤1时,f(x)min=4-a2,g(x)max=g(0)=1,∴4-a2>1,又0≤a≤1,解得0≤a≤1;
②1<a<2时,f(x)min=4-a2,g(x)max=g(2)=
,∴4-a2>
,及1<a<2,解得1<a<
;
③a≥2时,f(x)min=8-4a,g(x)max=g(2)=
,∴8-4a>
,又a≥2,解得a∈∅.
综上可知:a的取值范围是[0,
).
①a≥2时,f′(x)≤0,函数f(x)在区间[0,2]上单调递减,∴m(a)=f(2)=4-4a+4=8-4a;
②0≤a<2,令f′(x)=0,解得x=a,∴f(x)在x=a出去的极小值,即最小值,∴m(a)=f(a)=4-a2.
综上可得:m(a)=
|
(2)g′(x)=
a-1 |
(x+1)2 |
∴①0≤a<1时,g′(x)<0,∴g(x)在区间[0,2]上单调递减;
②a=1时,g(x)=1(x≠1)是常数函数;
③a>1时,g′(x)>0,∴g(x)分别在区间[0,2]上单调递增.
(3)∵对任意x1,x2∈[0,2],f(x2)>g(x1)恒成立,
∴在区间[0,2]上,f(x)min>g(x)max成立.
①0≤a≤1时,f(x)min=4-a2,g(x)max=g(0)=1,∴4-a2>1,又0≤a≤1,解得0≤a≤1;
②1<a<2时,f(x)min=4-a2,g(x)max=g(2)=
2a+1 |
3 |
2a+1 |
3 |
| ||
3 |
③a≥2时,f(x)min=8-4a,g(x)max=g(2)=
2a+1 |
3 |
2a+1 |
3 |
综上可知:a的取值范围是[0,
| ||
3 |
点评:熟练掌握利用导数研究函数的单调性、极值与最值、分类讨论的思想方法等是解题的关键.
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