题目内容
函数f(x)=| 1 |
| 2 |
| x2+1 |
| 9 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| x2+1 |
| 9 |
| 2 |
(1)求集合A;
(2)如果b=0,对任意x∈A时,f(x)≥0恒成立,求实数a的范围;
(3)如果b>0,当“f(x)≥0对任意x∈A恒成立”与“g(x)≤0在x∈A内必有解”同时成立时,求a的最大值.
分析:(1)换元法:令
=t≥1,则x2=t2-1,把不等式
x2-3
+
≤0转化为t2-6t+8≤0,即可求得集合A;
(2)由f(x)≥0恒成立,即可得到
x2- a
+
≥0恒成立,分离参数,得a≤
,转化为求函数
的最小值,换元,利用导数即可求得结果;
(3)同(2),只是此时转化为a≤(
)max,即a≤(
)max=
,根据(2)可知a+b≤2
,利用不等式的可加性即可求得a的最大值.
| x2+1 |
| 1 |
| 2 |
| x2+1 |
| 9 |
| 2 |
(2)由f(x)≥0恒成立,即可得到
| 1 |
| 2 |
| x2+1 |
| 9 |
| 2 |
| ||||
|
| ||||
|
(3)同(2),只是此时转化为a≤(
| b |
| x2 |
| b |
| x2 |
| b |
| 3 |
| 2 |
解答:解:(1)令
=t≥1,则x2=t2-1,
f(x)≤0,即
x2-3
+
≤0,即t2-6t+8≤0,(t-2)(t-4)≤0
∴2≤t≤4,所以2≤
≤4,所以x∈[-
,-
]∪[
,
],
即A=[-
,-
]∪[
,
];
(2)f(x)≥0恒成立也就是
x2- a
+
≥0恒成立,
即
x2+
≥ a
,
∵
≥1,∴a≤
,
令
=t,则t∈[2,4],则y=
=
(t+
),∴a≤y恒成立,∴a≤ymin,
由导数可知,当t=2
时,ymin=
×2
=2
,
∴a≤2
(3)对任意x∈A,f(x)≥0恒成立,∴a+b≤
=
,
由(2)可知a+b≤2
①,
由g(x)=ax2-b≤0有解,ax2-b≤0有解,即a≤(
)max,
∵b>0,∴a≤(
)max=
,
∴3a-b≤0 ②
①+②可得a≤
所以a的最大值为
,此时b=
.
| x2+1 |
f(x)≤0,即
| 1 |
| 2 |
| x2+1 |
| 9 |
| 2 |
∴2≤t≤4,所以2≤
| x2+1 |
| 15 |
| 3 |
| 3 |
| 15 |
即A=[-
| 15 |
| 3 |
| 3 |
| 15 |
(2)f(x)≥0恒成立也就是
| 1 |
| 2 |
| x2+1 |
| 9 |
| 2 |
即
| 1 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| x2+1 |
∵
| x2+1 |
| ||||
|
令
| x2+1 |
| t2+8 |
| 2t |
| 1 |
| 2 |
| 8 |
| t |
由导数可知,当t=2
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 8 |
| 2 |
∴a≤2
| 2 |
(3)对任意x∈A,f(x)≥0恒成立,∴a+b≤
| ||||
|
| 1 |
| 2 |
| x2+9 | ||
|
由(2)可知a+b≤2
| 2 |
由g(x)=ax2-b≤0有解,ax2-b≤0有解,即a≤(
| b |
| x2 |
∵b>0,∴a≤(
| b |
| x2 |
| b |
| 3 |
∴3a-b≤0 ②
①+②可得a≤
| ||
| 2 |
所以a的最大值为
| ||
| 2 |
3
| ||
| 2 |
点评:此题是个难题.考查函数恒成立问题,体现了转化和分类讨论的思想方法,同时考查了同学们观察、推理以及创造性地分析问题、解决问题的能力.
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