题目内容
(2013•长宁区一模)已知函数f(x)=
+
.
(1)求函数f(x)的定义域和值域;
(2)设F(x)=
•[f2(x)-2]+f(x)(a为实数),求F(x)在a<0时的最大值g(a);
(3)对(2)中g(a),若-m2+2tm+
≤g(a)对a<0所有的实数a及t∈[-1,1]恒成立,求实数m的取值范围.
| 1+x |
| 1-x |
(1)求函数f(x)的定义域和值域;
(2)设F(x)=
| a |
| x |
(3)对(2)中g(a),若-m2+2tm+
| 2 |
分析:(1)由1+x≥0且1-x≥0可求得定义域,先求[f(x)]2的值域,再求f(x)的值域;
(2)F(x)=a
+
+
,令t=f(x)=
+
,则
=
t2-1,由此可转化为关于t的二次函数,按照对称轴t=-
与t的范围[
,2]的位置关系分三种情况讨论,借助单调性即可求得其最大值;
(3)先由(2)求出函数g(x)的最小值,-m2+2tm+
≤g(a)对a<0恒成立,即要使-m2+2tm+
≤gmin(a)恒成立,从而转化为关于t的一次不等式,再根据一次函数的单调性可得不等式组,解出即可.
(2)F(x)=a
| 1-x2 |
| 1+x |
| 1-x |
| 1+x |
| 1-x |
| 1-x2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| a |
| 2 |
(3)先由(2)求出函数g(x)的最小值,-m2+2tm+
| 2 |
| 2 |
解答:解:(1)由1+x≥0且1-x≥0,得-1≤x≤1,
所以函数的定义域为[-1,1],
又[f(x)]2=2+2
∈[2,4],由f(x)≥0,得f(x)∈[
,2],
所以函数值域为[
,2];
(2)因为F(x)=
•[f2(x)-2]+f(x)=a
+
+
,
令t=f(x)=
+
,则
=
t2-1,
∴F(x)=m(t)=a(
t2-1)+t=
at2+t-a,t∈[
,2],
由题意知g(a)即为函数m(t)=
at2+t-a,t∈[
,2]的最大值.
注意到直线t=-
是抛物线m(t)=
at2+t-a的对称轴.
因为a<0时,函数y=m(t),t∈[
,2]的图象是开口向下的抛物线的一段,
①若t=-
∈(0,
],即a≤-
,则g(a)=m(
)=
;
②若t=-
∈(
,2],即-
<a≤-
,则g(a)=m(-
)=-a-
;
③若t=-
∈(2,+∞),即-
<a<0,则g(a)=m(2)=a+2,
综上有g(a)=
,
(3)易得gmin(a)=
,
由-m2+2tm+
≤g(a)对a<0恒成立,即要使-m2+2tm+
≤gmin(a)=
恒成立,
⇒m2-2tm≥0,令h(t)=-2mt+m2,对所有的t∈[-1,1],h(t)≥0成立,
只需
,
解得m的取值范围是m≤-2或m=0,或m≥2.
所以函数的定义域为[-1,1],
又[f(x)]2=2+2
| 1-x2 |
| 2 |
所以函数值域为[
| 2 |
(2)因为F(x)=
| a |
| 2 |
| 1-x2 |
| 1+x |
| 1-x |
令t=f(x)=
| 1+x |
| 1-x |
| 1-x2 |
| 1 |
| 2 |
∴F(x)=m(t)=a(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
由题意知g(a)即为函数m(t)=
| 1 |
| 2 |
| 2 |
注意到直线t=-
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2 |
因为a<0时,函数y=m(t),t∈[
| 2 |
①若t=-
| 1 |
| a |
| 2 |
| ||
| 2 |
| 2 |
| 2 |
②若t=-
| 1 |
| a |
| 2 |
| ||
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2a |
③若t=-
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2 |
综上有g(a)=
|
(3)易得gmin(a)=
| 2 |
由-m2+2tm+
| 2 |
| 2 |
| 2 |
⇒m2-2tm≥0,令h(t)=-2mt+m2,对所有的t∈[-1,1],h(t)≥0成立,
只需
|
解得m的取值范围是m≤-2或m=0,或m≥2.
点评:本题考查函数恒成立问题,考查函数定义域、值域的求法,考查学生对问题的转化能力,恒成立问题往往转化为函数最值问题解决.
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