题目内容
已知函数f(x)满足f(x+a)=-| 1 |
| x |
(Ⅰ)若f(x)的定义域为(-∞,a)∪(a,+∞),求证:f(x)+f(2a-x)=-2对定义域内所有x都成立;
(Ⅱ)若f(x)的定义域为[a+
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(Ⅲ)若f(x)的定义域为(-∞,a)∪(a,+∞),设函数g(x)=x2+|(x-a)f(x)|,当a≥
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分析:(Ⅰ)根据函数f(x)满足f(x+a)=-
-1(a∈R),求出f(x)和f(2a-x),代入验证f(x)+f(2a-x)=-2;(Ⅱ)根据(Ⅰ)求得f(x)和f(x)的定义域为[a+
,a+1],分析求出f(x)的值域;(Ⅲ)把(Ⅰ)求得f(x)代入函数g(x)=x2+|(x-a)f(x)|,去绝对值,转化为分段函数求最小值.
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| x |
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解答:解:(Ⅰ)∵f(x+a)=-
-1=-
-1
∴f(x)=
(a∈R且x≠a)
∴f(x)+f(2a-x)=
+
=
+
=
=
=-2.
(Ⅱ)当a+
≤x≤a+1时,
-1≤a-x≤-
,即-2≤
≤-1,亦即-3≤-1+
≤-2,
∴-3≤
≤-2,
故f(x)的值域为[-3,-2].
(Ⅲ)g(x)=x2+|x+1-a|=
,(x≠a).
①当x≥a-1且x≠a时,g(x)=x2+x+1-a=(x+
)2+
-a,
∵a≥
,∴a-1≥-
,即a≥
时,
在函数在[a-1,a)和(a,+∞)上单调递增,
gmin(x)=g(a-1)=(a-1)2;.
②当x≤a-1时,g(x)=x2-x-1+a=(x-
)2+a-
,
如果a-1≤
,即a≤
时,g(x)在(-∞,a-1]上为减函数,
gmin(x)=g(a-1)=(a-1)2.
如果a-1>
,即a>
时,gmin(x)=g(
)=a-
;
因为当a>
时,(a-1)2-(a-
)=(a-
)2>0,
即(a-1)2>a-
.
综上所述,当
≤a≤
时,g(x)的最小值是(a-1)2;
当a>
时,g(x)的最小值是a-
.
| 1 |
| x |
| 1 |
| (x+a)-a |
∴f(x)=
| x+1-a |
| a-x |
∴f(x)+f(2a-x)=
| x+1-a |
| a-x |
| 2a-x+1-a |
| a-2a+x |
=
| x+1-a |
| a-x |
| a-x+1 |
| x-a |
| x+1-a-a+x-1 |
| a-x |
| 2(x-a) |
| a-x |
(Ⅱ)当a+
| 1 |
| 2 |
-1≤a-x≤-
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| a-x |
| 1 |
| a-x |
∴-3≤
| x+1-a |
| a-x |
故f(x)的值域为[-3,-2].
(Ⅲ)g(x)=x2+|x+1-a|=
|
①当x≥a-1且x≠a时,g(x)=x2+x+1-a=(x+
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∵a≥
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| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
在函数在[a-1,a)和(a,+∞)上单调递增,
gmin(x)=g(a-1)=(a-1)2;.
②当x≤a-1时,g(x)=x2-x-1+a=(x-
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如果a-1≤
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gmin(x)=g(a-1)=(a-1)2.
如果a-1>
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因为当a>
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| 3 |
| 2 |
即(a-1)2>a-
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| 4 |
综上所述,当
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当a>
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点评:考查根据复合函数求函数的解析式,函数值域的求法,即分段函数的最值问题,应用了换元的方法,体现了分类讨论的思想,属难题.
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