题目内容
已知二次函数g(x)对任意实数x都满足g(x-1)+g(1-x)=x2-2x-1,且g(1)=-1.令f(x)=2g(x+
)+mx-3m2lnx+
(m>0,x>0).
(1)求g(x)的表达式;
(2)若函数f(x)在x∈[1,+∞)上的最小值为0,求m的值;
(3)记函数H(x)=[x(x-a)2-1]•[-x2+(a-1)x+a-1],若函数y=H(x)有5个不同的零点,求实数a的取值范围.
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(1)求g(x)的表达式;
(2)若函数f(x)在x∈[1,+∞)上的最小值为0,求m的值;
(3)记函数H(x)=[x(x-a)2-1]•[-x2+(a-1)x+a-1],若函数y=H(x)有5个不同的零点,求实数a的取值范围.
分析:(1)设g(x)=ax2+bx+c,根据g(x-1)+g(1-x)=2(x-1)2-2,可求a,c的值,利用g(1)=-1,可求b的值,从而得到g(x)的表达式;
(2)求导函数,令f'(x)=0,得x=m,对参数m分类讨论,确定函数的单调性,从而可得函数的最小值,利用f(x)在x∈[1,+∞)上的最小值为0,可求m的值;
(3)记h1(x)=x(x-a)2,h2(x)=-x2+(a-1)x+a,则据题意有h1(x)-1=0有3个不同的实根,h2(x)-1=0有2个不同的实根,且这5个实根两两不相等,进而分类讨论,即可确定实数a的取值范围.
(2)求导函数,令f'(x)=0,得x=m,对参数m分类讨论,确定函数的单调性,从而可得函数的最小值,利用f(x)在x∈[1,+∞)上的最小值为0,可求m的值;
(3)记h1(x)=x(x-a)2,h2(x)=-x2+(a-1)x+a,则据题意有h1(x)-1=0有3个不同的实根,h2(x)-1=0有2个不同的实根,且这5个实根两两不相等,进而分类讨论,即可确定实数a的取值范围.
解答:解:(1)设g(x)=ax2+bx+c,于是g(x-1)+g(1-x)=2a(x-1)2+2c=2(x-1)2-2,所以
又g(1)=-1,则b=-
.所以g(x)=
x2-
x-1.
(2)f(x)=2g(x+
)+mx-3m2lnx+
=x2+mx-3m2lnx
则f′(x)=2x+m-
=
=
.
令f'(x)=0,得x=-
(舍),x=m.
①当m>1时,
∴当x=m时,fmin(x)=2m2-3m2lnm.
令2m2-3m2lnm=0,得m=e
.
②当0<m≤1时,f'(x)≥0在x∈[1,+∞)上恒成立,f(x)在x∈[1,+∞)上为增函数,
当x=1时,fmin(x)=1+m,令m+1=0,得m=-1(舍).
综上所述,所求m为m=e
.
(3)记h1(x)=x(x-a)2,h2(x)=-x2+(a-1)x+a,则据题意有h1(x)-1=0有3个不同的实根,h2(x)-1=0有2个不同的实根,且这5个实根两两不相等.
(ⅰ)h2(x)-1=0有2个不同的实根,只需满足g(
)>1,∴a>1或a<-3;
(ⅱ)h1(x)-1=0有3个不同的实根,因h1′(x)=3x2-4ax+a2=(3x-a)(x-a),
令h1′(x)=0,得x=a或
,
1°当
>a即a<0时,h1(x)在x=a处取得极大值,而h1(a)=0,不符合题意,舍;
2°当
=a即a=0时,不符合题意,舍;
3°当
<a即a>0时,h1(x)在x=
处取得极大值,h1(
)>1⇒a>
,所以a>
因为(ⅰ)(ⅱ)要同时满足,故a>
.
下证:这5个实根两两不相等,即证:不存在x0使得h1(x0)-1=0和h2(x0)-1=0同时成立;
若存在x0使得h1(x0)=h2(x0)=1,
由h1(x0)=h2(x0),即x0(x0-a)2=-
+(a-1)x0+a,
得(x0-a)(
-ax0+x0+1)=0,
当x0=a时,f(x0)=g(x0)=0,不符合,舍去;
当x0≠a时,有
-ax0+x0+1=0①;
又由g(x0)=1,即-
+(a-1)x0+a=1②;
联立①②式,可得a=0;
而当a=0时,H(x)=(x3-1)(-x2-x-1)=0没有5个不同的零点,故舍去,所以这5个实根两两不相等.
综上,当a>
时,函数y=H(x)有5个不同的零点.
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又g(1)=-1,则b=-
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(2)f(x)=2g(x+
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则f′(x)=2x+m-
| 3m2 |
| x |
| 2x2+mx-3m2 |
| x |
| (2x+3m)(x-m) |
| x |
令f'(x)=0,得x=-
| 3m |
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①当m>1时,
| x | 1 | (1,m) | m | (m,+∞) |
| f'(x) | - | 0 | + | |
| f(x) | 1+m | ↘ | 2m2-3m2lnm | ↗ |
令2m2-3m2lnm=0,得m=e
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②当0<m≤1时,f'(x)≥0在x∈[1,+∞)上恒成立,f(x)在x∈[1,+∞)上为增函数,
当x=1时,fmin(x)=1+m,令m+1=0,得m=-1(舍).
综上所述,所求m为m=e
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(3)记h1(x)=x(x-a)2,h2(x)=-x2+(a-1)x+a,则据题意有h1(x)-1=0有3个不同的实根,h2(x)-1=0有2个不同的实根,且这5个实根两两不相等.
(ⅰ)h2(x)-1=0有2个不同的实根,只需满足g(
| a-1 |
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(ⅱ)h1(x)-1=0有3个不同的实根,因h1′(x)=3x2-4ax+a2=(3x-a)(x-a),
令h1′(x)=0,得x=a或
| a |
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1°当
| a |
| 3 |
2°当
| a |
| 3 |
3°当
| a |
| 3 |
| a |
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| a |
| 3 |
3
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因为(ⅰ)(ⅱ)要同时满足,故a>
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下证:这5个实根两两不相等,即证:不存在x0使得h1(x0)-1=0和h2(x0)-1=0同时成立;
若存在x0使得h1(x0)=h2(x0)=1,
由h1(x0)=h2(x0),即x0(x0-a)2=-
| x | 2 0 |
得(x0-a)(
| x | 2 0 |
当x0=a时,f(x0)=g(x0)=0,不符合,舍去;
当x0≠a时,有
| x | 2 0 |
又由g(x0)=1,即-
| x | 2 0 |
联立①②式,可得a=0;
而当a=0时,H(x)=(x3-1)(-x2-x-1)=0没有5个不同的零点,故舍去,所以这5个实根两两不相等.
综上,当a>
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点评:本题考查函数的解析式,考查导数知识的运用,考查分类讨论的数学思想,考查函数的零点,综合性强,难度大.
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