题目内容
10.函数f(x)=a$\sqrt{1-{x}^{2}}$+$\sqrt{1+x}$+$\sqrt{1-x}$(a∈R).(Ⅰ)设t=$\sqrt{1+x}$+$\sqrt{1-x}$,求t的取值范围,并把f(x)表示为t的函数φ(t);
(Ⅱ)记f(x)的最大值为g(a),求g(a)的表达式.
分析 (Ⅰ)令t=$\sqrt{1+x}$+$\sqrt{1-x}$,由1+x≥0且1-x≥0,得-1≤x≤1,进而得φ(t)的解析式.
(Ⅱ)由题意知g(a)即为函数φ(t)=$\frac{1}{2}$at2+t-a,t∈[$\sqrt{2}$,2]的最大值,分a>0、a=0、a<0三种情况利用函数的单调性求出函数f(x)的最大值为g(a);
解答 解:(Ⅰ)∵t=$\sqrt{1+x}$+$\sqrt{1-x}$,∴要使t有意义,必须1+x≥0且1-x≥0,即-1≤x≤1.
∵t2=2+2$\sqrt{1-{x}^{2}}$∈[2.4]且t≥0…①,∴t的取值范围是[$\sqrt{2}$,2].
由①得:$\sqrt{1-{x}^{2}}$=$\frac{1}{2}$t2-1,
∴φ(t)=a($\frac{1}{2}$t2-1)+t=$\frac{1}{2}$at2+t-a,t∈[$\sqrt{2}$,2]
(Ⅱ)由题意知φ(t)即为函数φ(t)=$\frac{1}{2}$at2+t-a,t∈[$\sqrt{2}$,2]的最大值,
∵直线t=-$\frac{1}{a}$是抛物线φ(t)的对称轴,∴可分以下几种情况进行讨论:
①当当a>0时,函数y=φ(t),t∈[$\sqrt{2}$,2]的图象是开口向上的抛物线的一段,
由t=-$\frac{1}{a}$<0知φ(t)在t∈[$\sqrt{2},2$]上单调递增,故g(a)=φ(2)=a+2;
②当a=0时,知φ(t)=t,t∈[$\sqrt{2},2$]上,有g(a)=22;
③当a<0时,函数y=φ(t),t∈[$\sqrt{2}$,2]的图象是开口向下的抛物线的一段,
若t=-$\frac{1}{a}$∈(0,$\sqrt{2}$]即a≤-$\frac{\sqrt{2}}{2}$时,g(a)=φ($\sqrt{2}$)=$\sqrt{2}$,
若t=-$\frac{1}{a}$∈($\sqrt{2}$,2]即a∈(-$\frac{\sqrt{2}}{2}$,-$\frac{1}{2}$]时,g(a)=φ(-$\frac{1}{a}$)=-a-$\frac{1}{2a}$,
若t=-$\frac{1}{a}$∈(2,+∞)即a∈(-$\frac{1}{2}$,0)时,g(a)=φ(2)=a+2.
综上所述,有g(a)=$\left\{\begin{array}{l}{a+2,a>-\frac{1}{2}}\\{-a-\frac{1}{2a},-\frac{\sqrt{2}}{2}<a≤-\frac{1}{2}}\\{\sqrt{2},a≤-\frac{\sqrt{2}}{2}}\end{array}\right.$
点评 本题主要考查二次函数在闭区间上的最值的求法,函数解析式求解的方法,体现了分类讨论的数学思想.
| A. | f(x)=-x2-x | B. | f(x)=x2+x | C. | f(x)=x2-x | D. | f(x)=-x2+x |
| A. | $\frac{8}{5}$ | B. | $\frac{2}{3}$ | C. | $\frac{4}{7}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
| A. | |α(x)|+|β(x)| | B. | α2(x)+β2(x) | C. | ln[1+α(x)•β(x)] | D. | $\frac{{α}^{2}(x)}{β(x)}$ |
| A. | $\frac{1}{2}$$\overrightarrow{AC}$ | B. | $\overrightarrow{AC}$ | C. | $\frac{3}{2}$$\overrightarrow{AC}$ | D. | 2$\overrightarrow{AC}$ |