题目内容
已知函数f(x)=
(a>0)
(1)判断并证明y=f(x)在x∈(0,+∞)上的单调性;
(2)若存在x0,使f(x0)=x0,则称x0为函数f(x)的不动点,现已知该函数在(0,+∞)上有两个不等的不动点,求a的取值范围;
(3)若y═
f(x)的值域为{y|y≥9或y≤1},求实数a的值.
| x-a |
| ax |
(1)判断并证明y=f(x)在x∈(0,+∞)上的单调性;
(2)若存在x0,使f(x0)=x0,则称x0为函数f(x)的不动点,现已知该函数在(0,+∞)上有两个不等的不动点,求a的取值范围;
(3)若y═
| 1 |
| x+1 |
考点:函数单调性的性质
专题:计算题,函数的性质及应用
分析:(1)f(x)在(0,+∞)上单调递增,运用单调性的定义,注意作差、变形、定符号和下结论等步骤;
(2)令f(x)=x,即有
=x+
,求出右边的最小值,即可得到范围;
(3)将函数整理成二次方程的形式,运用判别式不小于0,再由值域可得,1,9是a2y2-(2a+4a2)y+1=0的两根,运用韦达定理,即可得到a.
(2)令f(x)=x,即有
| 1 |
| a |
| 1 |
| x |
(3)将函数整理成二次方程的形式,运用判别式不小于0,再由值域可得,1,9是a2y2-(2a+4a2)y+1=0的两根,运用韦达定理,即可得到a.
解答:
解:(1)f(x)在(0,+∞)上单调递增,
理由如下:设0<m<n,则f(m)-f(n)=
-
=
,由于0<m<n,则m-n<0,mn>0,则f(m)-f(n)<0,
即有f(m)<f(n).则f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(2)令f(x)=x,即有
=x+
,
由于x>0时,x+
≥2,当且仅当x=1取最小值2,
则
>2,解得0<a<
;
(3)由于y=
•
,即为ayx2+(ay-1)x+a=0,
由判别式大于等于0,得,(ay-1)2-4a2y≥0,
即有a2y2-(2a+4a2)y+1≥0,
由函数的值域,可知1,9是a2y2-(2a+4a2)y+1=0的两根,
则有1+9=
,且1×9=
,
解得,a=
.
理由如下:设0<m<n,则f(m)-f(n)=
| m-a |
| am |
| n-a |
| na |
=
| m-n |
| mn |
即有f(m)<f(n).则f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(2)令f(x)=x,即有
| 1 |
| a |
| 1 |
| x |
由于x>0时,x+
| 1 |
| x |
则
| 1 |
| a |
| 1 |
| 2 |
(3)由于y=
| 1 |
| x+1 |
| x-a |
| ax |
由判别式大于等于0,得,(ay-1)2-4a2y≥0,
即有a2y2-(2a+4a2)y+1≥0,
由函数的值域,可知1,9是a2y2-(2a+4a2)y+1=0的两根,
则有1+9=
| 2a+4a2 |
| a2 |
| 1 |
| a2 |
解得,a=
| 1 |
| 3 |
点评:本题考查函数的单调性的判断,函数的零点的运用,考查运用判别式法求函数的值域,属于中档题.
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A、 |
B、 |
C、 |
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| ||
B、
| ||
| C、3π | ||
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|
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| x-2 |
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