题目内容
3.已知函数f(x)=ax2+bx+c(a≠0)满足f(0)=0,对于任意x∈R都有f(x)≥x,且$f({-\frac{1}{2}+x})=f({-\frac{1}{2}-x})$.(I)求函数f(x)的表达式;
(II)令g(x)=f(x)-|λx-1|(λ>0),研究函数g(x)在区间(0,1)上的零点个数.
分析 (Ⅰ)求出c=0,函数对于任意x∈R都有 $f({-\frac{1}{2}+x})=f({-\frac{1}{2}-x})$,可得函数f(x)的对称轴从而可得a=b,结合f(x)≥x,即ax2+(b-1)x≥0对于任意x∈R都成立,可转化为二次函数的图象可得a>0,且△=(b-1)2≤0.
(Ⅱ)求出g(x)的解析式,通过了λ的范围,结合二次函数的性质判断即可.
解答 解:(Ⅰ)∵f(0)=0,∴c=0,
∵对于任意x∈R都有f(-$\frac{1}{2}$+x)=f(-$\frac{1}{2}$-x),
∴函数f(x)的对称轴为x=-$\frac{1}{2}$,即-$\frac{b}{2a}$=-$\frac{1}{2}$,得a=b,
又f(x)≥x,即ax2+(b-1)x≥0对于任意x∈R都成立,
∴a>0,且△=(b-1)2≤0.
∵(b-1)2≥0,∴b=1,a=1.
∴f(x)=x2+x.(4分)
(Ⅱ)g(x)=f(x)-|λx-1|=$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}+(1-λ)x+1,x≥\frac{1}{λ}}\\{{x}^{2}+(1+λ)x-1,x<\frac{1}{λ}}\end{array}\right.$,
①当x≥$\frac{1}{λ}$时,函数g(x)=x2+(1-λ)x+1的对称轴为x=$\frac{λ-1}{2}$,
若 $\frac{λ-1}{2}$≤$\frac{1}{λ}$,即0<λ≤2,函数g(x)在($\frac{1}{λ}$,+∞)上单调递增,
函数g(x)在区间(0,1)上单调递增,
又g(0)=-1<0,g(1)=2-|λ-1|>0,
故函数g(x)在区间(0,1)上只有一个零点.
若$\frac{λ-1}{2}$>$\frac{1}{λ}$,即λ>2时,函数g(x)在($\frac{λ-1}{2}$,+∞)上单调递增,在($\frac{1}{λ}$,$\frac{λ-1}{2}$)上单调递减.
由$\frac{1}{λ}$<$\frac{1}{2}$<1,而g(0)=-1<0,g($\frac{1}{λ}$)=$\frac{1}{{λ}^{2}}$+$\frac{1}{λ}$>0,g(1)=2-|λ-1|,
(ⅰ)若2<λ≤3,由于$\frac{1}{λ}$<$\frac{λ-1}{2}$≤1,且g($\frac{λ-1}{2}$ )=-$\frac{{(λ-1))}^{2}}{4}$+1≥0,
此时,函数g(x)在区间(0,1)上只有一个零点;
(ⅱ)若λ>3,由于 $\frac{λ-1}{2}$>1且g(1)=2-|λ-1|<0,
此时,函数g(x)在区间(0,1)上有两个不同的零点;
综上所述,当0<λ≤3时,函数g(x)在区间(0,1)上只有一个零点;
当λ>3时,函数g(x)在区间(0,1)上有两个不同的零点.
点评 本题主要考查了函数的解析式的求解,函数的单调区间,零点存在的判定定理,考查了分类讨论思想的在解题中的应用.属于综合性较强的试题.
补充习题江苏系列答案
学练快车道口算心算速算天天练系列答案| A. | 充分而不必要条件 | B. | 必要而不充分条件 | ||
| C. | 充分必要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
| A. | 实数不是复数 | B. | 3+i的共轭复数是-3-i | ||
| C. | 1+$\sqrt{3}i$不是纯虚数 | D. | z$\overline{z}$=z2 |
| A. | ① | B. | ② | C. | ③ | D. | ④ |
| A. | $-\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ | B. | $\frac{{2\sqrt{2}}}{3}$ | C. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{9}$ | D. | $\frac{{\sqrt{3}}}{9}$ |
| A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{4}$ | D. | $\frac{1}{8}$ |