题目内容
已知二次函数f(x)=ax2+x.
(1)设函数g(x)=(1-2t)x+t2-1,当a=1,函数h(x)=f(x)+g(x)在区间(-2,4)内有两个相异的零点,求实数t的取值范围.
(2)当a>0,求证对任意两个不等的实数x1,x2,都有f(
)<
;
(3)若x∈[0,1]时,-1≤f(x)≤1,求实数a的取值范围.
(1)设函数g(x)=(1-2t)x+t2-1,当a=1,函数h(x)=f(x)+g(x)在区间(-2,4)内有两个相异的零点,求实数t的取值范围.
(2)当a>0,求证对任意两个不等的实数x1,x2,都有f(
| x1+x2 |
| 2 |
| f(x1)+f(x2) |
| 2 |
(3)若x∈[0,1]时,-1≤f(x)≤1,求实数a的取值范围.
分析:(1)当a=1,函数h(x)=x2+(2-2t)x+t2-1,由题意可得
,由此求得实数t的取值范围
(2)计算f(x1)+f(x2)-2f(
),化简可得
a(x1-x2)2>0,从而证得结论.
(3)由题意可得x∈[0,1]时,-1≤ax2+x≤1,当x=0时,显然成立.当x∈(0,1]时,由ax2+x+1≥0恒成立,求得a≥-2;由ax2+x-1≤0恒成立,求得a≤0.再由a不等于0,从而求得a的取值范围.
|
(2)计算f(x1)+f(x2)-2f(
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)由题意可得x∈[0,1]时,-1≤ax2+x≤1,当x=0时,显然成立.当x∈(0,1]时,由ax2+x+1≥0恒成立,求得a≥-2;由ax2+x-1≤0恒成立,求得a≤0.再由a不等于0,从而求得a的取值范围.
解答:解:(1)当a=1,函数h(x)=f(x)+g(x)=x2+(2-2t)x+t2-1.
由题意可得
,即
,解得-2+
<t<1.
故实数t的取值范围为(-2+
,1).
(2)∵f(x1)+f(x2)-2f(
)=a
+x1+a
+x2-2[a(
)2+a(
)]
=
a(x1-x2)2>0,
故对任意两个不等的实数x1,x2,都有f(
)<
.
(3)由题意可得x∈[0,1]时,-1≤f(x)≤1,即-1≤ax2+x≤1,
即x∈[0,1]时,ax2+x+1≥0且ax2+x-1≤0恒成立,
当x=0时,显然,ax2+x+1≥0且ax2+x-1≤0均成立.
当x∈(0,1]时,由ax2+x+1≥0恒成立,得a≥-
-
=-(
+
)2+
,
而-(
+
)2+
在x∈(0,1]最大值为-2,∴a≥-2.
当x∈(0,1]时,由ax2+x-1≤0恒成立,得a≤
-
=(
-
)2-
,
而(
-
)2-
在x∈(0,1]最小值为0,∴a≤0.
综上可得,-2≤a≤0.
而由题意可得a≠0,因此所求的a的取值范围为[-2,0).
由题意可得
|
|
| 5 |
故实数t的取值范围为(-2+
| 5 |
(2)∵f(x1)+f(x2)-2f(
| x1+x2 |
| 2 |
| x | 2 1 |
| x | 2 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=
| 1 |
| 2 |
故对任意两个不等的实数x1,x2,都有f(
| x1+x2 |
| 2 |
| f(x1)+f(x2) |
| 2 |
(3)由题意可得x∈[0,1]时,-1≤f(x)≤1,即-1≤ax2+x≤1,
即x∈[0,1]时,ax2+x+1≥0且ax2+x-1≤0恒成立,
当x=0时,显然,ax2+x+1≥0且ax2+x-1≤0均成立.
当x∈(0,1]时,由ax2+x+1≥0恒成立,得a≥-
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
而-(
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
当x∈(0,1]时,由ax2+x-1≤0恒成立,得a≤
| 1 |
| x2 |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
而(
| 1 |
| x |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
综上可得,-2≤a≤0.
而由题意可得a≠0,因此所求的a的取值范围为[-2,0).
点评:本题主要考查了一元二次方程的根的分布与系数的关系,二次函数的性质的应用,函数的恒成立问题,属于中档题.
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