题目内容
10.若函数f(x)对定义域I内任意实数x,都存在常数a,b满足f(2a-x)+f(x)=2b成立,则称函数f(x)的图象关于点(a,b)对称.(1)已知函数f(x)=$\frac{{x}^{2}+mx+m}{x}$的图象关于点(0,1)对称,求证:m=1;
(2)在(1)的结论下,已知g(x)=-x2+kx+1,若对于任意的t∈(0,+∞)和x∈(0,+∞),都有g(x)<f(x)成立,求实数k的取值范围.
分析 (1)若函数f(x)=$\frac{{x}^{2}+mx+m}{x}$的图象关于点(0,1)对称,则f(-x)+f(x)=2,进而可得m的值;
(2)将已知转化为:-x2+kx+1<$\frac{{t}^{2}+t+1}{t}$=t+$\frac{1}{t}$+1对于任意的t∈(0,+∞)和x∈(0,+∞)恒成立,结合基本不等式利用分离参数法,可得实数k的取值范围.
解答 证明:(1)∵函数f(x)=$\frac{{x}^{2}+mx+m}{x}$的图象关于点(0,1)对称,
∴f(-x)+f(x)=2,
即$\frac{{x}^{2}-mx+m}{-x}$+$\frac{{x}^{2}+mx+m}{x}$=$\frac{2mx}{x}$=2m=2,
∴m=1;
(2)在(1)的结论下,-x2+kx+1<$\frac{{t}^{2}+t+1}{t}$=t+$\frac{1}{t}$+1对于任意的t∈(0,+∞)和x∈(0,+∞)恒成立,
∵t∈(0,+∞)时,t+$\frac{1}{t}$+1≥3,
∴-x2+kx+1<3在(0,+∞)恒成立,
即k<x+$\frac{2}{x}$在(0,+∞)恒成立,
∵x+$\frac{2}{x}$$≥2\sqrt{2}$在(0,+∞)上恒成立,
故k<2$\sqrt{2}$
点评 本题考查的知识点是抽象函数的应用,函数的对称性,恒成立问题,函数的最值,基本不等式,是函数与不等式的综合应用,难度中档.
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