题目内容

11.设函数fk(x)=xk+bx+c(k∈N*,b,c∈R),g(x)=logax(a>0,且a≠1)
(1)若b+c=1,且fk(1)=g($\frac{1}{4}$),求a的值;
(2)记函数f2(x)在[-1,1]上的最大值为M,最小值为m,求M-m≤4时b的取值范围;
(3)判断是否存在大于1的实数a,使得对任意x1∈[a,2a],都有x2∈[a,a2]满足等式g(x1)+g(x2)=p,且满足该等式的常数p的取值唯一?若存在,求出所有符合条件的a的值;若不存在,请说明理由.

分析 (1)由题意可得1+b+c=loga$\frac{1}{4}$=2,从而解得;
(2)化简f2(x)=x2+bx+c,由二次函数的性质知,讨论对称轴以确定函数的最值,从而结合M-m≤4求b的取值范围;
(3)化简g(x1)+g(x2)=p为g(x1)=p-g(x2),从而可得[logaa,loga(2a)]⊆[p-logaa2,p-logaa],从而由集合的包含关系得$\left\{\begin{array}{l}{p-2≤1}\\{1+lo{g}_{a}2≤p-1}\end{array}\right.$,从而解得.

解答 解:(1)∵b+c=1,且f(1)=g($\frac{1}{4}$),
∴1+b+c=loga$\frac{1}{4}$=2,
∴a=$\frac{1}{2}$;
(2)f2(x)=x2+bx+c,
当对称轴x=-$\frac{b}{2}$≤-1,即b≥2时,
M=f(1)=1+b+c,m=f(-1)=1-b+c,
M-m=2b≤4,
解得b≤2,
∴b=2.
当对称轴-1<-$\frac{b}{2}$≤0,即0≤b<2时,
M=f(1)=1+b+c,m=f(-$\frac{b}{2}$)=c-$\frac{{b}^{2}}{4}$,
M-m=b+1+$\frac{{b}^{2}}{4}$≤4,
解得-6≤b≤2,
∴0≤b<2.
当对称轴0<-$\frac{b}{2}$<1,即-2≤b<0时,
M=f(-1)=1-b+c,m=f(-$\frac{b}{2}$)=c-$\frac{{b}^{2}}{4}$,
M-m=1-b+$\frac{{b}^{2}}{4}$≤4,
解得-2≤b≤6,
∴-2<b<0.
当对称轴-$\frac{b}{2}$≥1,即b≤-2时,
M=f(-1)=1-b+c,m=f(1)=1+b+c,
M-m=-2b≤4,
解得b≥-2,
∴b=-2.
综上所述:b的取值范围是[-2,2].
(3)∵g(x1)+g(x2)=p,
∴g(x1)=p-g(x2),
又∵任意实数x1∈[a,2a],都有x2∈[a,a2],
∴[logaa,loga(2a)]⊆[p-logaa2,p-logaa],
即[1,1+loga2]⊆[p-2,p-1],
∴$\left\{\begin{array}{l}{p-2≤1}\\{1+lo{g}_{a}2≤p-1}\end{array}\right.$,
又∵满足该等式的常数p的取值唯一,
∴1+loga2=2,
解得,a=2.

点评 本题考查了二次函数的性质应用及分类讨论的思想应用,同时考查了集合的关系应用,属于中档题.

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