题目内容
设二次函数f(x)=ax2+bx+ca≠0,x∈R满足条件:
①x≤f(x)≤
(1+x2),
②f(-1+x)=f(-1-x);
③f(x)在R上的最小值为0.
(Ⅰ)求f(1)的值;
(Ⅱ)求f(x)的解析式;
(Ⅲ)求最大值m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],都有f(x+t)≤x成立.
①x≤f(x)≤
| 1 |
| 2 |
②f(-1+x)=f(-1-x);
③f(x)在R上的最小值为0.
(Ⅰ)求f(1)的值;
(Ⅱ)求f(x)的解析式;
(Ⅲ)求最大值m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],都有f(x+t)≤x成立.
考点:二次函数的性质,函数恒成立问题
专题:函数的性质及应用
分析:(Ⅰ)根据①1≤f(1)≤1,所以得到f(1)=1;
(Ⅱ)由f(1)=1,a+b+c=1;由②知f(x)的对称轴为x=-1,所以-
=-1,b=2a;由③知f(-1)=a-b+c=0.所以解
,即得a=c=
,b=
,这便可求出f(x);
(Ⅲ)根据题设
,所以由(1)可得到-4≤t≤0,由(2)可得1-t-2
≤m≤1-t+2
.而容易得到1-t+2
在[-4,0]的最大值是t=-4时的值9,所以便得到m≤9,所以m的最大值为9.
(Ⅱ)由f(1)=1,a+b+c=1;由②知f(x)的对称轴为x=-1,所以-
| b |
| 2a |
|
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
(Ⅲ)根据题设
|
| -t |
| -t |
| -t |
解答:
解:(Ⅰ)∵x≤f(x)≤
(1+x2)在R上恒成立;
∴1≤f(1)≤1;
即f(1)=1;
(II)∵f(-1+x)=f(-1-x),∴函数图象关于直线x=-1对称;
∴-
=-1,b=2a;
∵f(1)=1,∴a+b+c=1;
又∵f(x)在R上的最小值为0,∴f(-1)=0,即a-b+c=0;
由
,解得
;
∴f(x)=
x2+
x+
;
(III)∵当x∈[1,m]时,f(x+t)≤x恒成立;
∴f(1+t)≤1,且f(m+t)≤m;
由f(1+t)≤1得,t2+4t≤0,解得-4≤t≤0;
由f(m+t)≤m得,m2+2(t-1)m+t2+2t+1≤0;
解得1-t-2
≤m≤1-t+2
;
∵-4≤t≤0,∴m≤1-t+2
≤1-(-4)+2
=9;
当t=-4时,对于任意x∈[1,9],恒有f(x-4)-x=
(x2-10x+9)=
(x-1)(x-9)≤0;
∴m的最大值为9.
| 1 |
| 2 |
∴1≤f(1)≤1;
即f(1)=1;
(II)∵f(-1+x)=f(-1-x),∴函数图象关于直线x=-1对称;
∴-
| b |
| 2a |
∵f(1)=1,∴a+b+c=1;
又∵f(x)在R上的最小值为0,∴f(-1)=0,即a-b+c=0;
由
|
|
∴f(x)=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
(III)∵当x∈[1,m]时,f(x+t)≤x恒成立;
∴f(1+t)≤1,且f(m+t)≤m;
由f(1+t)≤1得,t2+4t≤0,解得-4≤t≤0;
由f(m+t)≤m得,m2+2(t-1)m+t2+2t+1≤0;
解得1-t-2
| -t |
| -t |
∵-4≤t≤0,∴m≤1-t+2
| -t |
| -(-4) |
当t=-4时,对于任意x∈[1,9],恒有f(x-4)-x=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
∴m的最大值为9.
点评:考查已知函数求函数值,由f(-1+x)=f(-1-x)知道f(x)的对称轴为x=-1,二次函数的对称轴,二次函数在R上的最值,以及解一元二次不等式.
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