题目内容
定义:对于任意x∈[0,1],函数f(x)≥0恒成立,且当x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1时,总有f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2)成立,则称f(x)为G函数.已知函数g(x)=x2与h(x)=a-2x-1是定义在[0,1]上的函数.(1)试问函数g(x)是否为G函数?并说明理由;
(2)若函数h(x)是G函数,求实数a的值;
(3)在(2)的条件下,利用函数图象讨论方程g(2x)+h(-2x+1)=m(m∈R)解的个数情况.
【答案】分析:(1)欲看函数g(x)是否为G函数,根据新定义,主要看它是否满足两条,利用定义进行验证即可.
(2)根据新定义的G函数的定义,分别根据①②两条性质得出实数a的值的范围,最后综合即可禾
(3)根据(2)知:a=1,方程为4x+2-2x+1-1=m,令4x=t 方程为t+
=m+1,作出其图形,由图形可得.
解答:解:(1)当x∈[0,1]时,总有g(x)=x2≥0,满足条件①对于任意x∈[0,1],函数f(x)≥0恒成立,(1分)
当x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1时,
g(x1+x2)=(x1+x2)2≥x
+x
=g(x1)+g(x2),满足条件②当x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1时,总有f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2)成立,(3分)
(2)∵h(x)=a•2x-1是G函数,∴h(x)=a•2x-1≥0,∴a≥
恒成立.(4分)
∴a≥1.(5分)
由g(x1+x2)≥g(x1)+g(x2),得
a•2
-1≥a•2
-1+a•2
-1,
即a[1-(2
-1)(2
-1)]≤1,(6分)
因为 x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1
所以 2
-1≤1,2
-1≤1,x1与x2不同时等于1
∴0≤(2
-1)(2
-1)]<1,
∴0<1-(2
-1)(2
-1)≤1,
∴a≤
(7分)
当x1=x2=0时,
的最小值=1,∴a≤1,(8分)
综合上述a的值为1.(8分)
(3)根据(2)知:a=1,方程为4x+2-2x+1-1=m,(9分)
令4x=t 方程为t+
=m+1,如图 (10分)
由图形可知:
当m∈{2
-1}∪(2,
]时,有一解;
当m∈(2
-1.2]时,有二不同解;
当m∈(-∞,2
-1)∪(
,+∞)时,方程无解.(2分)
点评:本小题主要考查函数单调性的应用、根的存在性及根的个数判断、最值等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想、化归与转化思想.属于中档题.
(2)根据新定义的G函数的定义,分别根据①②两条性质得出实数a的值的范围,最后综合即可禾
(3)根据(2)知:a=1,方程为4x+2-2x+1-1=m,令4x=t 方程为t+
=m+1,作出其图形,由图形可得.解答:解:(1)当x∈[0,1]时,总有g(x)=x2≥0,满足条件①对于任意x∈[0,1],函数f(x)≥0恒成立,(1分)
当x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1时,
g(x1+x2)=(x1+x2)2≥x
+x=g(x1)+g(x2),满足条件②当x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1时,总有f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2)成立,(3分)(2)∵h(x)=a•2x-1是G函数,∴h(x)=a•2x-1≥0,∴a≥
恒成立.(4分)∴a≥1.(5分)
由g(x1+x2)≥g(x1)+g(x2),得
a•2
-1≥a•2-1+a•2-1,即a[1-(2
-1)(2-1)]≤1,(6分)因为 x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1所以 2
-1≤1,2-1≤1,x1与x2不同时等于1∴0≤(2
-1)(2-1)]<1,∴0<1-(2
-1)(2-1)≤1,∴a≤
(7分)当x1=x2=0时,
的最小值=1,∴a≤1,(8分)综合上述a的值为1.(8分)
(3)根据(2)知:a=1,方程为4x+2-2x+1-1=m,(9分)
令4x=t 方程为t+
=m+1,如图 (10分)由图形可知:
当m∈{2
-1}∪(2,]时,有一解;当m∈(2
-1.2]时,有二不同解;当m∈(-∞,2
-1)∪(,+∞)时,方程无解.(2分)点评:本小题主要考查函数单调性的应用、根的存在性及根的个数判断、最值等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想、化归与转化思想.属于中档题.
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