题目内容
设f(x)=(k+1)x2-(2k+1)x+1,x∈R.
(1)若f(x)>0恒成立,求实数k的取值范围;
(2)若x∈(1,2)时,f(x2+2x)>0恒成立,求实数k的取值范围;
(3)当k<0时,解不等式f(x)>0.
(1)若f(x)>0恒成立,求实数k的取值范围;
(2)若x∈(1,2)时,f(x2+2x)>0恒成立,求实数k的取值范围;
(3)当k<0时,解不等式f(x)>0.
分析:(1)f(x)>0恒成立,等价于
,从而可求实数k的取值范围;
(2)换元,x∈(1,2)时,f(x2+2x)>0恒成立,等价于3<t<8时,(k+1)t2-(2k+1)t+1>0恒成立,分离参数,可得-k<
,求出函数的最值,即可求实数k的取值范围;
(3)分类讨论,确定对应方程根的情况,可得不等式的解.
|
(2)换元,x∈(1,2)时,f(x2+2x)>0恒成立,等价于3<t<8时,(k+1)t2-(2k+1)t+1>0恒成立,分离参数,可得-k<
| t2-t+1 |
| t2-2t |
(3)分类讨论,确定对应方程根的情况,可得不等式的解.
解答:解:(1)f(x)>0恒成立,等价于
∴-
<k<
;
(2)令t=x2+2x,在(1,2)上是增函数,所以3<t<8
x∈(1,2)时,f(x2+2x)>0恒成立,等价于3<t<8时,(k+1)t2-(2k+1)t+1>0恒成立,
∴-k<
令g(t)=
=1+
,令u=t+1,u∈(4,9)
则G(u)=1+
=1+
∵
在(4,9)上是增函数,且
<
<
∴
<G(u)<
∴-k≤
,∴k≥-
;
(3)△=4k2-3
1°-
<k<0时,k+1>0,△<0,原不等式解为一切实数;
2°k=-
时,k+1>0,△=0,原不等式解为{x|x≠5-3
};
3°-1<k<-
时,k+1>0,△>0,原不等式解为{x|x>
或x<
};
4°k=-1时,原不等式解为x>-1
5°k<-1时,k+1<0,△>0,原不等式解为(x|
<x<
}
|
∴-
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
(2)令t=x2+2x,在(1,2)上是增函数,所以3<t<8
x∈(1,2)时,f(x2+2x)>0恒成立,等价于3<t<8时,(k+1)t2-(2k+1)t+1>0恒成立,
∴-k<
| t2-t+1 |
| t2-2t |
令g(t)=
| t2-t+1 |
| t2-2t |
| t+1 |
| t2-2t |
则G(u)=1+
| u |
| u2-4u+3 |
| 1 | ||
u+
|
∵
| 1 | ||
u+
|
| 3 |
| 4 |
| 1 | ||
u+
|
| 16 |
| 3 |
∴
| 19 |
| 16 |
| 7 |
| 3 |
∴-k≤
| 19 |
| 16 |
| 19 |
| 16 |
(3)△=4k2-3
1°-
| ||
| 2 |
2°k=-
| ||
| 2 |
| 3 |
3°-1<k<-
| ||
| 2 |
2k+1+
| ||
| 2(k+1) |
2k+1-
| ||
| 2(k+1) |
4°k=-1时,原不等式解为x>-1
5°k<-1时,k+1<0,△>0,原不等式解为(x|
2k+1-
| ||
| 2(k+1) |
2k+1+
| ||
| 2(k+1) |
点评:本题考查恒成立问题,考查解不等式,考查分类讨论的数学思想,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
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,则当函数f(x)=
,K=1时,
fK(x)dx的值为( )
|
| 1 |
| x |
| ∫ | 2
|
| A、2ln2 |
| B、2ln2-1 |
| C、2ln2 |
| D、2ln2+1 |