题目内容
4.已知f(x)=ax2+bx+2,x∈R(1)若b=1,且3∉{y|y=f(x),x∈R},求a的取值范围
(2)若a=1,且方程f(x)+|x2-1|=2在(0,2)上有两个解x1,x2,求b的取值范围,并证明2$<\frac{1}{{x}_{1}}+\frac{1}{{x}_{2}}<4$.
分析 (1)由3∉{y|y=f(x),x∈R},讨论a的取值,利用二次函数的最值,求出a的取值范围;
(2)把方程f(x)+|x2-1|=2在(0,2)上有两个解化为函数g(x)=x2+bx+|x2-1|在(0,2)上
有2个零点的问题,去掉绝对值,讨论函数的单调函数,求出g(x)在(0,2)上存在两个零点时
b的取值范围,得出所求证明.
解答 解:(1)∵b=1时,f(x)=ax2+x+2,
又3∉{y|y=f(x),x∈R},
∴a>0时,$\frac{4a•2{-1}^{2}}{4a}$>3,
解得a<-$\frac{1}{4}$,不合题意,舍去;
a=0时,也不合题意,应舍去;
a<0时,$\frac{4a•2{-1}^{2}}{4a}$<3,
解得a<-$\frac{1}{4}$,
∴a的取值范围是{a|a<-$\frac{1}{4}$};
(2)a=1时,方程f(x)+|x2-1|=2在(0,2)上有两个解x1,x2,
即x2+bx+|x2-1|=0在(0,2)上有两个解x1,x2;
由题意知b≠0,不妨设0<x1<x2<2,
令g(x)=x2+bx+|x2-1|=$\left\{\begin{array}{l}{bx+1,|x|≤1}\\{{2x}^{2}+bx-1,|x|>0}\end{array}\right.$;
因为g(x)在(0,1]上是单调函数,
所以g(x)=0在(0,1]上至多有一个解;
若x1,x2∈(1,2),即x1、x2就是2x2+bx-1=0的解,
则x1x2=-$\frac{1}{2}$,这与题设矛盾;
因此,x1∈(0,1],x2∈(1,2),
由g(x1)=0得b=-$\frac{1}{{x}_{1}}$,所以b≤-1;
由g(x2)=0得b=$\frac{1}{{x}_{2}}$-2x2,所以-$\frac{7}{2}$<b<-1;
故当-$\frac{7}{2}$<b<-1时,方程f(x)+|x2-1|=2在(0,2)上有两个解;
由b=-$\frac{1}{{x}_{1}}$与b=$\frac{1}{{x}_{2}}$-2x2,消去b,得$\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$=2x2;
又x2∈(1,2),得2<$\frac{1}{{x}_{1}}$+$\frac{1}{{x}_{2}}$<4.
点评 本题考查了二次函数的综合应用问题,构造函数,将绝对值符号去掉进行讨论是解决本题的关键.
| A. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{1}{4}$ |