题目内容

min{p,q}=
p,p≤q
q.p>q

(1)若函数f(x)=min{
x
2
3
(x-1)}
,求f(x)表达式
(2)求f(x)=min{3|x-p1|,2×3|x-p2|)}=3|x-p1|,对所有实数x成立的充分必要条件(用p1,p2表示);
(3)若f(x)=min{3|x-p1|,2×3|x-p2|)},且f(a)=f(b)(a,bp1,p2为实数,且a<bp1,p2∈(a,b))求f(x)在区间[a,b]上的单调增区间的长度和(闭区间[m,n]的长度定义为n-m).
分析:(1)根据新定义,可知函数是取两个函数值中较小者,由此确定函数是分段函数;
(2)由f(x)的定义可知,f(x)=3|x-p1|这等价于3|x-p1|≤2•3|x-p2|即 3|x-p1|-|x-p2|3log32=2对所有实数x均成立,从而等价于3|p1-p2|≤2,故可求充分必要条件    
(3)根据函数是分段函数,分两种情况:1°|p1-p2|≤log32,则图象关于直线x=p1对称.易得减区间为[a,p1],增区间为[p1,b],从而可求单调增区间的长度和;2°|p1-p2|>log32.当p1-p2>log32时.f1(x)=
3x-p1,x∈[p1,b]
3p1-x,x∈[a,p1]
,f2(x)=
3x-p2+log32,x∈[p2,b]
3p 2-x+log32,x∈[a,p2]
从而可求单调增区间的长度和;p2-p1>log32时,同理可求.
解答:解:(1)f(x)=
x
  
x
2
3
(x-1)
2
3
(x-1)
  
x
2
3
(x-1)

=
x
  ,x∈[4,+∞)
&
2
3
(x-1)
 & &x∈[0,4)
5分
(2)由f(x)的定义可知,f(x)=3|x-p1|这等价于3|x-p1|≤2•3|x-p2|(对所有实数x)
即 3|x-p1|-|x-p2|3log32=2对所有实数x均成立.(*)                  8分
由于|x-p1|-|x-p2|≤|(x-p1)-(x-p2)|=|p1-p2|(x∈R)的最大值为|p1-p2|,
故(*)等价于3|p1-p2|≤2,即|p1-p2|≤log32,这就是所求的充分必要条件      11分
(3)1°如果|p1-p2|≤log32,则的图象关于直线x=p1对称.因为f(a)=f(b),
所以区间[a,b]关于直线x=p1对称.因为减区间为[a,p1],增区间为[p1,b],
所以单调增区间的长度和为
b-a
2
14分
2°如果|p1-p2|>log32.
(1)当p1-p2>log32时.f1(x)=
3x-p1,x∈[p1,b]
3p1-x,x∈[a,p1]
,f2(x)=
3x-p2+log32,x∈[p2,b]
3p 2-x+log32,x∈[a,p2]

当x∈[p1,b],
f1(x)
f2(x)
=3p2-p1-log3230
=1,因为f1(x)>0,f2(x)>0,所以f1(x)<f2(x),
故f(x)=f1(x)=3x-p1,当x∈[a,p2],
f1(x)
f2(x)
=3p1-p2-log3230
=1,因为f1(x)>0,f2(x)>0,
所以f1(x)>f2(x)故f(x)=f2(x)=3p2-x+log32
因为f(a)=f(b),所以3b-p1=3p2-a+log32,即a+b=p1+p2+log32
当x∈[p2,p1]时,令f1(x)=f2(x),则3p1-x=3x-p2+log32,所以x=
p1+p2-log32
2

当x∈[p2
p1+p2-log32
2
]时,f1(x)≥f2(x),所以f(x)=f2(x)=3x-p2+log32x∈[
p1+p2-log32
2
p1
]时,f1(x)≤f2(x),所以f(x)=f1(x)=3p1-xf(x)在区间[a,b]上的单调增区间的长度和b-p1+
p1+p2-log32
2
-p2

=b-
p1+p2+log32
2
=b-
a+b
2
=
b-a
2
16分
(2)当p2-p1>log32时.类似可求得:f(x)在区间[a,b]上的单调增区间的长度和b-p2+
p1+p2+log32
2
-p1
=b-
p1+p2-log32
2
=
b-a
2

综上得f(x)在区间[a,b]上的单调增区间的长度和为
b-a
2
18分.
点评:本题以函数为载体,考查新定义,关键是对新定义的理解,表示一个分段函数,综合性,难度大.
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