题目内容
已知函数g(x)=logax,其中a>1.
(Ⅰ)当x∈[0,1]时,g(ax+2)>1恒成立,求a的取值范围;
(Ⅱ)设m(x)是定义在[s,t]上的函数,在(s,t)内任取n-1个数x1,x2,…,xn-2,xn-1,设x1<x2<…<xn-2<xn-1,令s=x0,t=xn,如果存在一个常数M>0,使得
|m(xi)-m(xi-1)|≤M恒成立,则称函数m(x)在区间[s,t]上的具有性质P.
试判断函数f(x)=|g(x)|在区间[
,a2]上是否具有性质P?若具有性质P,请求出M的最小值;若不具有性质P,请说明理由.
(注:
|m(xi)-m(xi-1)|=|m(x1)-m(x0)|+|m(x2)-m(x1)|+…+|m(xn)-m(xn-1)|)
(Ⅰ)当x∈[0,1]时,g(ax+2)>1恒成立,求a的取值范围;
(Ⅱ)设m(x)是定义在[s,t]上的函数,在(s,t)内任取n-1个数x1,x2,…,xn-2,xn-1,设x1<x2<…<xn-2<xn-1,令s=x0,t=xn,如果存在一个常数M>0,使得
n |
i=1 |
试判断函数f(x)=|g(x)|在区间[
1 |
a |
(注:
n |
i=1 |
(Ⅰ)当x∈[0,1]时,g(ax+2)>1恒成立,即x∈[0,1]时,loga(ax+2)>1恒成立,
因为a>1,所以ax+2>a恒成立,即a-2<ax在区间[0,1]上恒成立,
所以a-2<1,即a<3,
所以1<a<3.即a的取值范围是(1,3).
(Ⅱ)由已知f(x)=|logax|,可知f(x)在[1,a2]上单调递增,在[
,1]上单调递减,
对于(
,a2)内的任意一个取数方法
=x0<x1<x2<…<xn-1<xn=a2,
当存在某一个整数k∈{1,2,3,…,n-1},使得xk=1时,
|f(xi)-f(xi-1)|=[f(x0)-f(x1)]+[f(x1)-f(x2)]+…+[f(xk-1)-f(xk)]+[f(xk+1)-f(xk)]+[f(xk+2)-f(xk+1)]+…+[f(xn)-f(xn-1)]=f(
)-f(1)+f(a2)-f(1)=1+2=3.
当对于任意的k∈{0,1,2,3,…,n-1},xk≠1时,则存在一个实数k使得xk<1<xk+1,
此时
|f(xi)-f(xi-1)|=[f(x0)-f(x1)]+[f(x1)-f(x2)]+…+[f(xk-1)-f(xk)]+|f(xk+1)-f(xk)|+[f(xk+2)-f(xk+1)]+…+[f(xn)-f(xn-1)]
=f(x0)-f(xk)+|f(xk)-f(xk+1)|+f(xn)-f(xk+1),(*)
当f(xk)>f(xk+1)时,(*)式=f(xn)+f(x0)-2f(xk+1)<3,
当f(xk)<f(xk+1)时,(*)式=f(xn)+f(x0)-2f(xk)<3,
当f(xk)=f(xk+1)时,(*)式=f(xn)+f(x0)-f(xk)-f(xk+1)<3.
综上,对于(
,a2)内的任意一个取数方法
=x0<x1<x2<…<xn-1<xn=a2,均有
|f(xi)-f(xi-1)|≤3.
所以存在常数M≥3,使
|f(xi)-f(xi-1)|≤M恒成立,
所以函数f(x)在区间[
,a2]上具有性质P.
此时M的最小值为3.
因为a>1,所以ax+2>a恒成立,即a-2<ax在区间[0,1]上恒成立,
所以a-2<1,即a<3,
所以1<a<3.即a的取值范围是(1,3).
(Ⅱ)由已知f(x)=|logax|,可知f(x)在[1,a2]上单调递增,在[
1 |
a |
对于(
1 |
a |
1 |
a |
当存在某一个整数k∈{1,2,3,…,n-1},使得xk=1时,
n |
i=1 |
1 |
a |
当对于任意的k∈{0,1,2,3,…,n-1},xk≠1时,则存在一个实数k使得xk<1<xk+1,
此时
n |
i=1 |
=f(x0)-f(xk)+|f(xk)-f(xk+1)|+f(xn)-f(xk+1),(*)
当f(xk)>f(xk+1)时,(*)式=f(xn)+f(x0)-2f(xk+1)<3,
当f(xk)<f(xk+1)时,(*)式=f(xn)+f(x0)-2f(xk)<3,
当f(xk)=f(xk+1)时,(*)式=f(xn)+f(x0)-f(xk)-f(xk+1)<3.
综上,对于(
1 |
a |
1 |
a |
n |
i=1 |
所以存在常数M≥3,使
n |
i=1 |
所以函数f(x)在区间[
1 |
a |
此时M的最小值为3.
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