题目内容
函数fn(x)=xn+bx+c(n∈Z,b,c∈R).
(1)若n=-1,函数f(x)在区间[2,+∞)上是单调递增函数,求实数b的取值范围;
(2)设n=2,若对任意x1,x2∈[-1,1],|f2(x1)-f2(x2)|≤4恒成立,求b的取值范围.
(1)若n=-1,函数f(x)在区间[2,+∞)上是单调递增函数,求实数b的取值范围;
(2)设n=2,若对任意x1,x2∈[-1,1],|f2(x1)-f2(x2)|≤4恒成立,求b的取值范围.
考点:函数恒成立问题
专题:函数的性质及应用
分析:(1)若n=-1,根据函数f(x)在区间[2,+∞)上是单调递增函数,利用定义法建立条件关系,即可求实数b的取值范围;
(2)根据],|f2(x)-f2(x)|≤4恒成立,只要求出函数f(x)在∈[-1,1]上的最大值和最小值即可.
(2)根据],|f2(x)-f2(x)|≤4恒成立,只要求出函数f(x)在∈[-1,1]上的最大值和最小值即可.
解答:
解:(1)n=-1时,f(x)=
+bx+c
任设x1>x2≥2,f(x1)-f(x2)=
+bx1+c-(
+bx2+c)=
,
∵x1>x2≥2,
∴x1-x2>0,x1x2>0,
因为函数f(x)在[2,+∞)上是单调递增函数,故恒有f(x1)>f(x2),
从而恒有bx1x2-1>0,即恒有b>
,
当x1>x2≥2时,x1x2>4,
∴
<
,
∴b≥
.
(2)当n=2时f2(x)=x2+bx+c
对任意x1,x2∈[-1,1]有|f2(x1)-f2(x2)|≤4恒成立等价于f2(x)在[-1,1]上的最大值与最小值之差M≤4,
当-
<-1,即b>2时,f2(x)在x∈[-1,1]上单调递增,
∴f2(x)min=f2(-1)=1-b+c,f2(x)max=f2(1)=1+b+c,
∴M=2b>4,与题设矛盾;
当-1≤-
≤0,即0≤b≤2时,f2(x)在x∈[-1,-
]上单调递减,在x∈[-
,1]上单调递增,
∴f2(x)min=f2(-
)=-
+c,f2(x)max=f2(1)=1+b+c,
∴M=(
+1)2≤4恒成立,
∴0≤b≤2;
当0<-
≤1,即-2≤b<0时,f2(x)在x∈[-1,-
]上单调递减,在x∈[-
,1]上单调递增,
∴f2(x)min=f2(-
)=-
+c,f2(x)max=f2(-1)=1-b+c,
即M=(
-1)2≤4恒成立,
∴-2≤b<0;
当-
>1,即b<-2时,f2(x)在x∈[-1,1]上单调递减,
∴f2(x)min=f2(1)=1+b+c,f2(x)max=f2(-1)=1-b+c,
∴M=-2b>4,与题设矛盾.
综上所述,实数b的取值范围是-2≤b≤2.
| 1 |
| x |
任设x1>x2≥2,f(x1)-f(x2)=
| 1 |
| x1 |
| 1 |
| x2 |
| (x1-x2)(bx1x2-1) |
| x1x2 |
∵x1>x2≥2,
∴x1-x2>0,x1x2>0,
因为函数f(x)在[2,+∞)上是单调递增函数,故恒有f(x1)>f(x2),
从而恒有bx1x2-1>0,即恒有b>
| 1 |
| x1x2 |
当x1>x2≥2时,x1x2>4,
∴
| 1 |
| x1x2 |
| 1 |
| 4 |
∴b≥
| 1 |
| 4 |
(2)当n=2时f2(x)=x2+bx+c
对任意x1,x2∈[-1,1]有|f2(x1)-f2(x2)|≤4恒成立等价于f2(x)在[-1,1]上的最大值与最小值之差M≤4,
当-
| b |
| 2 |
∴f2(x)min=f2(-1)=1-b+c,f2(x)max=f2(1)=1+b+c,
∴M=2b>4,与题设矛盾;
当-1≤-
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
∴f2(x)min=f2(-
| b |
| 2 |
| b2 |
| 4 |
∴M=(
| b |
| 2 |
∴0≤b≤2;
当0<-
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
∴f2(x)min=f2(-
| b |
| 2 |
| b2 |
| 4 |
即M=(
| b |
| 2 |
∴-2≤b<0;
当-
| b |
| 2 |
∴f2(x)min=f2(1)=1+b+c,f2(x)max=f2(-1)=1-b+c,
∴M=-2b>4,与题设矛盾.
综上所述,实数b的取值范围是-2≤b≤2.
点评:本题主要考查函数单调性的判断和应用,将不等式恒成立转化为求函数的最大值和最小值是解决本题的根据,考查学生的计算能力.
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