题目内容
(理)已知函数f(x)=2+| 1 |
| a |
| 1 |
| a2x |
(1)设mn>0,判断函数f(x)在[m,n]上的单调性,并说明理由;
(2)设0<m<n且a>0时,f(x)的定义域和值域都是[m,n],求n-m的最大值;
(3)若不等式|a2f(x)|≤2x对x≥1恒成立,求a的范围.
分析:(1)根据函数单调性的定义先设m≤x1<x2≤n,然后判定f(x1)-f(x2)的正负,从而确定函数f(x)在[m,n]上的单调性;
(2)由(1)及f(x)的定义域和值域都是[m,n],则m,n是方程2+
-
=x的两个不相等的正数根,等价于方程a2x2-(2a2+a)x+1=0有两个不等的正数根,利用根与系数的关系即可求出n-m的最大值;
(3)a2f(x)=2a2+a-
,则不等式|a2f(x)|≤2x对x≥1恒成立,令h(x)=2x+
,易证h(x)在[1,+∞)递增,同理g(x)=
-2x[1,+∞)递减,求出函数h(x)min,与函数g(x)max,建立不等关系,解之即可求出a的范围.
(2)由(1)及f(x)的定义域和值域都是[m,n],则m,n是方程2+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a2x |
(3)a2f(x)=2a2+a-
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
解答:解:(1)设m≤x1<x2≤n,则f(x1)-f(x2)=-
+
=
,
∵mn>0,m≤x1<x2≤n,∴x1x2>0,x1-x2<0,∴f(x1)-f(x2)<0,
即f(x1)<f(x2),因此函数f(x)在[m,n]上的单调递增.
(2)由(1)及f(x)的定义域和值域都是[m,n]得f(m)=m,f(n)=n,
因此m,n是方程2+
-
=x的两个不相等的正数根,
等价于方程a2x2-(2a2+a)x+1=0有两个不等的正数根,
即△=(2a2+a)2-4a2>0且x1+x2=
>0且x1x2=
>0,
解得a>
,∴n-m=
=
,
∵a∈(
,+∞),∴a=
时,n-m最大值为
.
(3)a2f(x)=2a2+a-
,则不等式|a2f(x)|≤2x对x≥1恒成立,
即-2x≤2a2+a-
≤2x即不等式对x≥1恒成立,
令h(x)=2x+
,易证h(x)在[1,+∞)递增,同理g(x)=
-2x[1,+∞)递减.
∴h(x)min=h(1)=3,g(x)max=g(1)=-1,
∴
∴-
≤a≤1且a≠0
| 1 |
| a2x1 |
| 1 |
| a2x2 |
| x1-x2 |
| a2x1x2 |
∵mn>0,m≤x1<x2≤n,∴x1x2>0,x1-x2<0,∴f(x1)-f(x2)<0,
即f(x1)<f(x2),因此函数f(x)在[m,n]上的单调递增.
(2)由(1)及f(x)的定义域和值域都是[m,n]得f(m)=m,f(n)=n,
因此m,n是方程2+
| 1 |
| a |
| 1 |
| a2x |
等价于方程a2x2-(2a2+a)x+1=0有两个不等的正数根,
即△=(2a2+a)2-4a2>0且x1+x2=
| 2a2+a |
| a2 |
| 1 |
| a2 |
解得a>
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| a |
| 4a2+4a-3 |
-3(
|
∵a∈(
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
4
| ||
| 3 |
(3)a2f(x)=2a2+a-
| 1 |
| x |
即-2x≤2a2+a-
| 1 |
| x |
令h(x)=2x+
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
∴h(x)min=h(1)=3,g(x)max=g(1)=-1,
∴
|
| 3 |
| 2 |
点评:本题主要考查了函数单调性的判断与证明,以及函数恒成立问题和不等式的综合,同时考查了转化与划归的思想,属于综合题.
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