题目内容
20.已知a∈R,设函数f(x)=x|x-a|-x(1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;
(2)若a≤1,对于任意的x∈[0,t],不等式-1≤f(x)≤6恒成立,求实数t的取值范围.
分析 (1)把a=1代入函数解析式,然后分x<1和x≥1写出分段函数,结合二次函数的解析式求得函数f(x)的单调区间;
(2)分x<a和x≥a写出分段函数,然后对a≤-1,-1<a≤0,0<a≤1分类求出函数f(x)的最小值和最大值,由-1≤f(x)≤6求得t的最大值,进而得到所求范围.
解答 解:(1)当a=1时,f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{-{x}^{2},x<1}\\{{x}^{2}-2x,x≥1}\end{array}\right.$,
即有函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0),(1,+∞),
单调递减区间为(0,1);
(2)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{-{x}^{2}+(a-1)x,x<a}\\{{x}^{2}-(a+1)x,x≥a}\end{array}\right.$,
①当a≤-1时,a≤$\frac{a-1}{2}$,f(x)在[0,t]单调递增,
f(x)min=f(0)=0,f(x)max=f(t)=t2-(a+1)t,
由题意得f(x)max≤6,即t2-(a+1)t≤6,
解得0≤t≤$\frac{a+1+\sqrt{(a+1)^{2}+24}}{2}$,
令m=-(a+1)≥0,h(m)=$\frac{\sqrt{{m}^{2}+24}-m}{2}$=$\frac{12}{\sqrt{{m}^{2}+24}+m}$在[0,+∞)单调递减,
∴h(m)max=h(0)=$\sqrt{6}$,即当a=-1时,tmax=$\sqrt{6}$.
②当-1<a≤0时,$\frac{a-1}{2}$<a≤0<$\frac{a+1}{2}$,f(x)在[0,$\frac{a+1}{2}$]单调递减,
在[$\frac{a+1}{2}$,+∞)单调递增,f(x)min=f($\frac{a+1}{2}$)=-$\frac{(a+1)^{2}}{4}$∈[-$\frac{1}{4}$,0],
满足f(x)min≥-1,f(x)max=f(t)=t2-(a+1)t,由题意得f(x)max≤6,
即t2-(a+1)t≤6,解得0≤t≤$\frac{a+1+\sqrt{(a+1)^{2}+24}}{2}$,
令m=a+1>0,h(m)=$\frac{m+\sqrt{{m}^{2}+24}}{2}$在(0,1]单调递增,
∴h(m)max=h(1)=3,即当a=0时,tmax=3.
③当0<a≤1时,$\frac{a-1}{2}$≤0<a≤$\frac{a+1}{2}$,f(x)在[0,a],[a,$\frac{a+1}{2}$]单调递减,
在[$\frac{a+1}{2}$,+∞)单调递增,f(x)min=f($\frac{a+1}{2}$)=-$\frac{(a+1)^{2}}{4}$∈[-1,-$\frac{1}{4}$),
满足f(x)min≥-1,f(x)max=f(t)=t2-(a+1)t,由题意得f(x)max≤6,
即t2-(a+1)t≤6,解得0≤t≤$\frac{a+1+\sqrt{(a+1)^{2}+24}}{2}$,
同②得h(m)=$\frac{m+\sqrt{{m}^{2}+24}}{2}$在(1,2]单调递增,
∴h(m)max=h(2)=1+$\sqrt{7}$,即当a=1时,tmax=1+$\sqrt{7}$,
综上所述,t的取值范围是(0,1+$\sqrt{7}$].
点评 此题是难题,考查函数的单调性及其应用,并根据函数的单调性解函数值不等式,体现了转化的思想,在转化过程中一定注意函数的定义域,考查了分类讨论的数学思想方法,特别是问题(2)的求解,增加了题目的难度,综合性强.
新辅教导学系列答案
阳光同学一线名师全优好卷系列答案| A. | 不等边三角形 | B. | 三条边不全等的三角形 | ||
| C. | 锐角三角形 | D. | 钝角三角形 |
如图,已知中心在原点O、焦点在x轴上的椭圆C′过点M(2,1),离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,抛物线C顶点在原点,对称轴为x轴且过点M.| A. | x轴正半轴上 | B. | x轴上 | C. | y轴正半轴上 | D. | y轴上 |