题目内容
设函数f(x)=
.
(Ⅰ)求函数λ=[f(x)+f(-x)]2的值域;
(Ⅱ)设a为实数,记函数h(x)=f(x)+f(-x)+af(x)•f(-x)的最大值为H(a).
(ⅰ)求H(a)的表达式;
(ⅱ)试求满足H(a)=H(
)的所有实数a.
| 1+x |
(Ⅰ)求函数λ=[f(x)+f(-x)]2的值域;
(Ⅱ)设a为实数,记函数h(x)=f(x)+f(-x)+af(x)•f(-x)的最大值为H(a).
(ⅰ)求H(a)的表达式;
(ⅱ)试求满足H(a)=H(
| 1 |
| a |
考点:函数的零点与方程根的关系,函数的值域
专题:函数的性质及应用
分析:(I)利用根式的意义求出函数λ(x)的定义域,再根据单调性即可得出值域;
(II)利用导数研究函数的单调性极值与最值,通过对a分类讨论即可得出;
(III)由(II)可得H(
)=
.再对a分类讨论即可得出.
(II)利用导数研究函数的单调性极值与最值,通过对a分类讨论即可得出;
(III)由(II)可得H(
| 1 |
| a |
|
解答:
解:(I)λ=[f(x)+f(-x)]2=(
+
)2=2+2
.
要使λ由意义,必须满足
,解得-1≤x≤1.
∴0≤1-x2≤1.
∴2≤λ≤4.
∴函数λ(x)的值域为[2,4].
(II)函数h(x)=f(x)+f(-x)+af(x)•f(-x)=
+
+a
,(-1≤x≤1).
(i)当-1<x<1时,h′(x)=
-
-
=
,
①当a>0时,当0<x<1时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;当-1<x<0时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.
∴当x=0时,函数h(x)取得最大值,h(0)=2+a.
②当a<0时,当0<x<1时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;当-1<x<0时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.
又函数h(x)在x=±1时连续,而h(-1)=h(1)=
,此时函数h(x)取得最大值,h(1)=
.
③当a=0时,由(I)可得:h(x)的值域为[
,2],可知函数h(x)的最大值为2.
综上可得:函数h(x)的最大值H(a)=
.
(III)由(II)可得H(
)=
.
当a<0时,H(a)=H(
)都成立,因此a<0满足条件.
当a>0时,由2+a=2+
,解得a=1.
综上可得:满足H(a)=H(
)的所有实数a的集合为{a|a<0}∪{1}.
| 1+x |
| 1-x |
| 1-x2 |
要使λ由意义,必须满足
|
∴0≤1-x2≤1.
∴2≤λ≤4.
∴函数λ(x)的值域为[2,4].
(II)函数h(x)=f(x)+f(-x)+af(x)•f(-x)=
| 1+x |
| 1-x |
| 1-x2 |
(i)当-1<x<1时,h′(x)=
| 1 | ||
2
|
| 1 | ||
2
|
| ax | ||
|
| -ax | ||
|
①当a>0时,当0<x<1时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;当-1<x<0时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.
∴当x=0时,函数h(x)取得最大值,h(0)=2+a.
②当a<0时,当0<x<1时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;当-1<x<0时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.
又函数h(x)在x=±1时连续,而h(-1)=h(1)=
| 2 |
| 2 |
③当a=0时,由(I)可得:h(x)的值域为[
| 2 |
综上可得:函数h(x)的最大值H(a)=
|
(III)由(II)可得H(
| 1 |
| a |
|
当a<0时,H(a)=H(
| 1 |
| a |
当a>0时,由2+a=2+
| 1 |
| a |
综上可得:满足H(a)=H(
| 1 |
| a |
点评:本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、根式函数的性质,考查了分类讨论的思想方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题.
练习册系列答案
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| A、5 | ||
B、
| ||
| C、3 | ||
D、
|