题目内容
已知a>0,函数f(x)=ax-bx2.(1)当b>0时,若对任意x∈R都有f(x)≤1,证明a≤2
| b |
(2)当b>1时,证明:对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是b-1≤a≤2
| b |
(3)当0<b≤1时,讨论:对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件.
分析:(1)因为对任意x∈R都有f(x)≤1,所以把函数变为顶点形式,且a>0,b>0,有当x=
时,f(
)≤1,化简即可得证;(2)①先证明必要性:讨论绝对值不等式|f(x)|≤1的解集为f(x)≤1或f(x)≥-1,分别得到a的范围,求出公共解集即可;②证明充分性;由b-1≤a得f(x)≥-1得到f(x)的取值范围,由a≤2
.f(x)≤1,求出公共解集得到f(x)的范围即可.
(3)先证必要性:f(x)≤1得到a-b≤1即a≤b+1;再证充分性:由a≤b+1得到f(x)≤1,得到|f(x)|≤1的充要条件.
| b |
| 2a |
| b |
| 2a |
| b |
(3)先证必要性:f(x)≤1得到a-b≤1即a≤b+1;再证充分性:由a≤b+1得到f(x)≤1,得到|f(x)|≤1的充要条件.
解答:(1)证明:根据题设,对任意x∈R,都有f(x)≤1.
又f(x)=-b(x-
)2+
.∴f(
)=
≤1,
∵a>0,b>0,
∴a≤2
.
(2)证明:必要性:对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1?f(x)≥-1.据此可推出f(1)≥-1,即a-b≥-1,∴a≥b-1.
对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1?f(x)≤1,因为b>1,可得0<
<1,可推出f(
)≤1,即a•
-1≤1,∴a≤2
,∴b-1≤a≤2
.
充分性:因为b>1,a≥b-1,对任意x∈[0,1],可以推出ax-bx2≥b(x-x2)-x≥-x≥-1,即ax-bx2≥-1,因为b>1,a≤2
对任意x∈[0,1],可以推出:ax-bx2≤2
x-bx2-b(x-
)2+1≤1,即ax-bx2≤1,∴-1≤f(x)≤1.
综上,当b>1时,对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是b-1≤a≤2
.
(3)解:因为a>0,0<b≤1时,对任意x∈[0,1]有f(x)=ax-bx2≥-b≥-1,即f(x)≥-1;
f(x)≤1?f(1)≤1?a-b≤1,即a≤b+1,
又a≤b+1?f(x)≤(b+1)x-bx2≤1,即f(x)≤1.
所以,当a>0,0<b≤1时,对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是a≤b+1.
又f(x)=-b(x-
| a |
| 2b |
| a2 |
| 4b |
| a |
| 2b |
| a2 |
| 4b |
∵a>0,b>0,
∴a≤2
| b |
(2)证明:必要性:对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1?f(x)≥-1.据此可推出f(1)≥-1,即a-b≥-1,∴a≥b-1.
对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1?f(x)≤1,因为b>1,可得0<
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| b |
| b |
充分性:因为b>1,a≥b-1,对任意x∈[0,1],可以推出ax-bx2≥b(x-x2)-x≥-x≥-1,即ax-bx2≥-1,因为b>1,a≤2
| b |
| b |
| 1 | ||
|
综上,当b>1时,对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是b-1≤a≤2
| b |
(3)解:因为a>0,0<b≤1时,对任意x∈[0,1]有f(x)=ax-bx2≥-b≥-1,即f(x)≥-1;
f(x)≤1?f(1)≤1?a-b≤1,即a≤b+1,
又a≤b+1?f(x)≤(b+1)x-bx2≤1,即f(x)≤1.
所以,当a>0,0<b≤1时,对任意x∈[0,1],|f(x)|≤1的充要条件是a≤b+1.
点评:让学生理解函数恒成立时满足的条件,会找一个命题的充分必要条件.
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寒假创新型自主学习第三学期寒假衔接系列答案
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