题目内容
设二次函数f(x)=ax2+bx+c(a≠0)满足条件:①当x∈R时,f(x-4)=f(2-x),且x≤f(x)≤
(1+x2);②f(x)在R上的最小值为0.
(1)求f(1)的值及f(x)的解析式;
(2)若g(x)=f(x)-k2x在[-1,1]上是单调函数,求k的取值范围;
(3)求最大值m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],就有f(x+t)≤x.
| 1 | 2 |
(1)求f(1)的值及f(x)的解析式;
(2)若g(x)=f(x)-k2x在[-1,1]上是单调函数,求k的取值范围;
(3)求最大值m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],就有f(x+t)≤x.
分析:(1)有条件得1≤f(1)≤
(1+12)=1,求出f(1)=1,再由条件求出函数的对称轴,由函数的最小值列出方程求出a、b、c的值,代入解析式化简即可;
(2)由(1)求出g(x)化简后,求出函数的对称轴,再由二次函数的单调性和条件列出不等式,求出k的值;
(3)先假设存在,对f(x)配方后,再由分离常数法把条件转化为:
,判断出函y =-x-2
-1的单调性,求出最大值和最小值,结合t求出m的最大值.
| 1 |
| 2 |
(2)由(1)求出g(x)化简后,求出函数的对称轴,再由二次函数的单调性和条件列出不等式,求出k的值;
(3)先假设存在,对f(x)配方后,再由分离常数法把条件转化为:
|
| x |
解答:解:(1)∵x≤f(x)≤
(1+x2)在R上恒成立,
∴1≤f(1)≤
(1+12)=1,即f(1)=1
∵f(x-4)=f(2-x),∴函数图象关于直线x=-1对称,
∴-
=-1,b=2a.
∵f(1)=1,∴a+b+c=1
又∵f(x)在R上的最小值为0,
∴f(-1)=0,即a-b+c=0,
由
,解得
,
∴f(x)=
x2+
x+
;
(2)由(1)得,g(x)=f(x)-k2x=
[x2-2(2k2-1)x+1],
∴g(x)对称轴方程为x=2k2-1,
∵g(x)在[-1,1]上是单调函数,
∴2k2-1≤-1或2k2-1≥1,
解得k≥1或k≤-1或k=0,
∴k的取值范围是k≥1或k≤-1或k=0.
(3)假设存在t∈R满足条件,
由(1)知f(x)=
x2+
x+
=
(x+1)2,
∴f(x+t)≤x?(x+t+1)2≤4x且x∈[1,m],
?
在[1,m]上恒成立?
∵y =-x-2
-1在[1,m]上递减,
∴(-x-2
-1)max=-4,
∵y =-x+2
-1在[1,m]上递减,
∴(-x+2
-1)min=-m+2
-1=-(
-1)2
∴-4≤t≤-(
-1)2,∴-(
-1)2≥-4,(
-1)2≤4,
∵m>1,∴
-1≤2,
∴m≤9,∴m的最大值为9.
| 1 |
| 2 |
∴1≤f(1)≤
| 1 |
| 2 |
∵f(x-4)=f(2-x),∴函数图象关于直线x=-1对称,
∴-
| b |
| 2a |
∵f(1)=1,∴a+b+c=1
又∵f(x)在R上的最小值为0,
∴f(-1)=0,即a-b+c=0,
由
|
|
∴f(x)=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
(2)由(1)得,g(x)=f(x)-k2x=
| 1 |
| 4 |
∴g(x)对称轴方程为x=2k2-1,
∵g(x)在[-1,1]上是单调函数,
∴2k2-1≤-1或2k2-1≥1,
解得k≥1或k≤-1或k=0,
∴k的取值范围是k≥1或k≤-1或k=0.
(3)假设存在t∈R满足条件,
由(1)知f(x)=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
∴f(x+t)≤x?(x+t+1)2≤4x且x∈[1,m],
?
|
|
∵y =-x-2
| x |
∴(-x-2
| x |
∵y =-x+2
| x |
∴(-x+2
| x |
| m |
| m |
∴-4≤t≤-(
| m |
| m |
| m |
∵m>1,∴
| m |
∴m≤9,∴m的最大值为9.
点评:本题考查了二次函数的性质的综合应用,待定系数法求函数的解析式,以及分离常数法处理恒成立问题,第(3)问出现了两个未知数,注意结合点,考查了转化思想,难度较大.
练习册系列答案
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设二次函数f(x)=ax2+bx+c(a>0),方程f(x)-x=0的两个根x1、x2满足0<x1<x2<
,且函数f(x)的图象关于直线x=x0对称,则有( )
| 1 |
| a |
A、x0≤
| ||
B、x0>
| ||
C、x0<
| ||
D、x0≥
|