题目内容
(2007•嘉定区一模)已知函数f(x)=
,m>0且f(1)=-1.
(1)求实数m的值;
(2)判断函数y=f(x)在区间(-∞,m-1]上的单调性,并用函数单调性的定义证明;
(3)求实数k的取值范围,使得关于x的方程f(x)=kx分别为:
①有且仅有一个实数解;
②有两个不同的实数解;
③有三个不同的实数解.
| |x+m-1| | x-2 |
(1)求实数m的值;
(2)判断函数y=f(x)在区间(-∞,m-1]上的单调性,并用函数单调性的定义证明;
(3)求实数k的取值范围,使得关于x的方程f(x)=kx分别为:
①有且仅有一个实数解;
②有两个不同的实数解;
③有三个不同的实数解.
分析:(1)将已知条件f(1)=-1,解得|m|=1,再结合m是正数,可得m=1;
(2)将(1)的结论代入得(-∞,m-1]=(-∞,0]根据函数单调性的定义,可设x1,x2∈(-∞,0],且x1<x2,通过作差化简整理,最后得到f(x1)-f(x2)<0,说明函数在区间(-∞,m-1]上是个增函数;
(3)首先,方程f(x)=kx有一个解x=0,然后分x>0和x<0加以讨论:当x>0且x≠2时,方程转化为
=kx,得到x=2+
,解不等式得k<-
或k>0;当x<0时,则
=kx,解得x=2-
,解不等式得0<k<
.最后综合可得方程f(x)=kx解集的情况.
(2)将(1)的结论代入得(-∞,m-1]=(-∞,0]根据函数单调性的定义,可设x1,x2∈(-∞,0],且x1<x2,通过作差化简整理,最后得到f(x1)-f(x2)<0,说明函数在区间(-∞,m-1]上是个增函数;
(3)首先,方程f(x)=kx有一个解x=0,然后分x>0和x<0加以讨论:当x>0且x≠2时,方程转化为
| x |
| x-2 |
| 1 |
| k |
| 1 |
| 2 |
| -x |
| x-2 |
| 1 |
| k |
| 1 |
| 2 |
解答:解:(1)由f(1)=-1,得
=-1,|m|=1,
∵m>0,∴m=1. (4分)
(2)由(1),m=1,从而f(x)=
,只需研究f(x)在(-∞,0]上的单调性.
当x∈(-∞,0]时,f(x)=
.
设x1,x2∈(-∞,0],且x1<x2,则f(x1)-f(x2)=
-
=
,(6分)
∵x1<x2≤0,∴x1-x2<0,x1-2<0,x2-2<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2).
∴函数f(x)在区间(-∞,0]上是单调递增函数. (10分)
(3)原方程即为
=kx…①
x=0恒为方程①的一个解. (11分)
若x<0时方程①有解,则
=kx,解得x=2-
,
由2-
<0,得 0<k<
; (13分)
若x>0且x≠2时方程①有解,则
=kx,解得x=2+
,
由2+
>0且2+
≠2,得k<-
或k>0. (15分)
综上可得,当k∈[-
,0]时,方程f(x)=kx有且仅有一个解;
当k∈(-∞,-
)∪[
,+∞)时,方程f(x)=kx有两个不同解;
当k∈(0,
)时,方程f(x)=kx有三个不同解. (18分)
| |m| |
| -1 |
∵m>0,∴m=1. (4分)
(2)由(1),m=1,从而f(x)=
| |x| |
| x-2 |
当x∈(-∞,0]时,f(x)=
| -x |
| x-2 |
设x1,x2∈(-∞,0],且x1<x2,则f(x1)-f(x2)=
| -x1 |
| x1-2 |
| -x2 |
| x2-2 |
| 2(x1-x2) |
| (x1-2)(x2-2) |
∵x1<x2≤0,∴x1-x2<0,x1-2<0,x2-2<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2).
∴函数f(x)在区间(-∞,0]上是单调递增函数. (10分)
(3)原方程即为
| |x| |
| x-2 |
x=0恒为方程①的一个解. (11分)
若x<0时方程①有解,则
| -x |
| x-2 |
| 1 |
| k |
由2-
| 1 |
| k |
| 1 |
| 2 |
若x>0且x≠2时方程①有解,则
| x |
| x-2 |
| 1 |
| k |
由2+
| 1 |
| k |
| 1 |
| k |
| 1 |
| 2 |
综上可得,当k∈[-
| 1 |
| 2 |
当k∈(-∞,-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
当k∈(0,
| 1 |
| 2 |
点评:本题以含有绝对值的分式函数的形式为例,考查了函数零点的分布与单调性等知识点,属于难题.
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