题目内容
9.已知函数f(x)=x2+|x+1-a|,其中a为实常数.(1)判断f(x)的奇偶性;
(2)若对于任意x∈R,使不等式f(x)>2|x-a|恒成立,求a的取值范围.
分析 (1)讨论a=1,a≠1,运用奇偶性的定义,即可判断;
(2)根据题意,讨论x的取值,把不等式f(x)>2|x-a|去掉绝对值,求出使不等式恒成立的a的取值范围.
解答 解:(1)当a=1时,f(x)=x2+|x|,f(-x)=(-x)2+|-x|=x2+|x|=f(x),
即有f(x)为偶函数,
当a≠1时,f(0)=|1-a|≠0,所以f(x)不是奇函数,
由于f(a-1)=(a-1)2,f(1-a)=(a-1)2+2|a-1|,所以f(a-1)≠f(1-a),
故f(x)不为偶函数,可得f(x)为非奇非偶函数.
综上可得,a=1时,f(x)为偶函数,
a≠1时,f(x)为非奇非偶函数;
(2)∵任意x∈R,使不等式f(x)>2|x-a|成立,
∴x2+|x+1-a|>2|x-a|;
①当x≤a-1时,x2-x-1+a>-2x+2a,
即x2+x-1-a>0,即有(x+$\frac{1}{2}$)2-$\frac{5}{4}$>a,
若a-1≥-$\frac{1}{2}$,即a≥$\frac{1}{2}$,与a<-$\frac{5}{4}$矛盾.
若a-1<-$\frac{1}{2}$,即a<$\frac{1}{2}$,则f(x)在(-∞,a-1]递减,
即有a<(a-1)2+a-1-1,
则a2-2a-1>0,解得a>1+$\sqrt{2}$或a<1-$\sqrt{2}$,
所以a<1-$\sqrt{2}$;
②当a-1<x≤a时,x2+x+1-a>-2x+2a,
即x2+3x+1-3a>0,(x+$\frac{3}{2}$)2-$\frac{5}{4}$>3a,
若a-1<-$\frac{3}{2}$≤a,即-$\frac{3}{2}$≤a<-$\frac{1}{2}$,3a<-$\frac{5}{4}$,即a<-$\frac{5}{12}$,结合条件可得-$\frac{3}{2}$≤a<-$\frac{1}{2}$;
若a-1≥-$\frac{3}{2}$,即a≥-$\frac{1}{2}$,3a≤(a-1)2+3(a-1)+1,即a2-2a-1≥0解得a≥1+$\sqrt{2}$,
若a≤1-$\sqrt{2}$,结合条件和(1)可得-$\frac{1}{2}≤a≤1-\sqrt{2}$;
若a<-$\frac{3}{2}$,3a<a2+3a+1恒成立,综合可得a<1-$\sqrt{2}$;
③当x>a时,x2+x+1-a>2x-2a,
即x2-x+a+1>0,即(x-$\frac{1}{2}$)2+$\frac{3}{4}$>-a,可得-a<$\frac{3}{4}$,即a>-$\frac{3}{4}$,
综上可得,-$\frac{3}{4}$<a<1-$\sqrt{2}$.
点评 本题考查了含有绝对值的函数与不等式的应用问题,解题时应先去掉绝对值,再讨论函数的性质与解不等式,是较难的题目.
| A. | p∨(¬q) | B. | p∧(¬q) | C. | p∨q | D. | p∧q |
| A. | {x|x$<\frac{1}{2}$} | B. | {x|x$>\frac{1}{2}$} | C. | {x|0$<x<\frac{1}{2}$} | D. | {x|x>1} |