题目内容
2.已知函数f(x)=ax2+bx-$\frac{3}{4}$(a>0),g(x)=4x+$\frac{2^x}{b}$+$\frac{1}{4}$,且y=f(x+$\frac{1}{4a}}$)为偶函数.设集合A={x|t-1≤x≤t+1}.(Ⅰ)若t=-$\frac{b}{2a}$,记f(x)在A上的最大值与最小值分别为M,N,求M-N;
(Ⅱ)若对任意的实数t,总存在x1,x2∈A,使得|f(x1)-f(x2)|≥g(x)对?x∈[0,1]恒成立,试求a的最小值.
分析 (Ⅰ)由偶函数的定义,可得b=-$\frac{1}{2}$,将f(x)配方,由对称轴和区间的关系,可得最大值和最小值,可得M-N=a;
(Ⅱ)设2x=t,求得g(x)的解析式(用t表示),求出最大值,结合条件可得a≥$\frac{1}{4}$,证明在[t-1,t+1]上总存在两点x1、x2,使得$|{f({x_1})-f({x_2})}|≥\frac{1}{4}$成立.注意运用二次函数的单调性,即可得到a的最小值.
解答 解:(Ⅰ)$y=f({x+\frac{1}{4a}})$=$a{x^2}+({b+\frac{1}{2}})x+\frac{1}{16a}+\frac{b}{4a}-\frac{3}{4}$为偶函数,
所以$b=-\frac{1}{2}$;
即t=$\frac{1}{4a}$,f(x)=ax2-$\frac{1}{2}$x-$\frac{3}{4}$=a(x-$\frac{1}{4a}$)2-$\frac{3}{4}$-$\frac{1}{16a}$,
在区间$[\frac{1}{4a}-1,\frac{1}{4a}+1]$上,
∵$M=f(\frac{1}{4a}+1)=a-(\frac{3}{4}+\frac{1}{16a}),N=f(\frac{1}{4a})=-(\frac{3}{4}+\frac{1}{16a})$,
∴M-N=a;
(Ⅱ)设2x=t,∵x∈[0,1],∴t=2x∈[1,2],
$g(x)={t^2}-2t+\frac{1}{4}$,
所以g(x)的最大值为$\frac{1}{4}$.
依题意原命题等价于在A上,总存在两个点${x_1}、{x_2},使得|{f({x_1})-f({x_2})}|≥\frac{1}{4}$.
即只需满足在A上${f_{max}}(x)-{f_{min}}(x)≥\frac{1}{4}$.
因为对任意的t都成立,所以当$t=-\frac{b}{2a}$也成立,由(1)知$a≥\frac{1}{4}$,
$当a=\frac{1}{4}时,f(x)=\frac{1}{4}{(x-1)^2}-1$,
下面证明在[t-1,t+1]上总存在两点x1、x2,使得$|{f({x_1})-f({x_2})}|≥\frac{1}{4}$成立.
当t≥1时,f(x)在[t,t+]递增,当t<1时,f(x)在[t-1,t]递减,
则|f(x1)-f(x2)|max≥f(t+1)-f(t)=$\frac{1}{2}$t-$\frac{1}{4}$≥$\frac{1}{4}$,
|f(x1)-f(x2)|max≥f(t-1)-f(t)=$\frac{3}{4}$-$\frac{1}{2}$t>$\frac{1}{4}$,
综上所述,$a的最小值为\frac{1}{4}$.
点评 本题考查函数的奇偶性和单调性的判断及运用,同时考查不等式的恒成立问题的解法,考查运算能力,属于中档题.
| A. | {-1} | B. | {3} | C. | {0,1} | D. | {-1,3} |
| A. | 1 | B. | 2 | C. | $\sqrt{2}$ | D. | $2\sqrt{2}$ |
| A. | $\frac{1}{6}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
| A. | 2$\sqrt{3}$+$\frac{3\sqrt{7}}{2}$ | B. | 2$\sqrt{3}$+$\sqrt{15}$ | C. | 2$\sqrt{3}$+2$\sqrt{15}$ | D. | 2$\sqrt{3}$+3$\sqrt{7}$ |