题目内容
已知函数f(x)=x+
+2,x∈[1,+∞).
(1)当a=
时,①用定义探讨函数f(x)在区间[1,+∞)上的单调性;
②解不等式:f(2x-
)<f(x+1006);
(2)若对任意x∈[1,+∞),f(x)>0恒成立,试求实数a的取值范围.
| a |
| x |
(1)当a=
| 1 |
| 2 |
②解不等式:f(2x-
| 1 |
| 2 |
(2)若对任意x∈[1,+∞),f(x)>0恒成立,试求实数a的取值范围.
考点:函数恒成立问题,函数单调性的判断与证明
专题:函数的性质及应用,不等式的解法及应用
分析:(1)①把a=
代入函数解析式,直接由函数单调性的定义证明;
②利用函数的单调性把要求接的不等式转化为一次不等式组,求解不等式组得答案;
(2)把不等式左边的f(x)通分,由分母恒大于0,转化为分子恒大于0,然后分离变量,利用配方法求最值,则实数a的取值范围可求.
| 1 |
| 2 |
②利用函数的单调性把要求接的不等式转化为一次不等式组,求解不等式组得答案;
(2)把不等式左边的f(x)通分,由分母恒大于0,转化为分子恒大于0,然后分离变量,利用配方法求最值,则实数a的取值范围可求.
解答:
解:(1)当a=
时,f(x)=x+
+2,
①设x1>x2≥1,
f(x1)-f(x2)=x1+
-x2-
=(x1-x2)+
=(x1-x2)(1-
)
=(x1-x2)•
.
∵x1>x2≥1,则x1-x2>0,x1x2>1,2x1x2-1>0,
∴(x1-x2)•
>0,
∴f(x1)-f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴函数f(x)在[1,+∞)上为增函数;
②∵f(x)在[1,+∞)上为增函数,
∴f(2x-
)<f(x+1006)?
,
解得:
≤x<
,故原不等式解集为{x|
≤x<
};
(2)对任意x∈[1,+∞),f(x)>0恒成立,
即
>0在[1,+∞)上恒成立?a>-x2-2x在[1,+∞)上恒成立,
记g(x)=-x2-2x=-(x+1)2+1,∴gmax(x)=g(1)=-3,
故a>-3.
∴实数a的取值范围是(-3,+∞).
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2x |
①设x1>x2≥1,
f(x1)-f(x2)=x1+
| 1 |
| 2x1 |
| 1 |
| 2x2 |
=(x1-x2)+
| x2-x1 |
| 2x1x2 |
=(x1-x2)(1-
| 1 |
| 2x1x2 |
=(x1-x2)•
| 2x1x2-1 |
| 2x1x2 |
∵x1>x2≥1,则x1-x2>0,x1x2>1,2x1x2-1>0,
∴(x1-x2)•
| 2x1x2-1 |
| 2x1x2 |
∴f(x1)-f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴函数f(x)在[1,+∞)上为增函数;
②∵f(x)在[1,+∞)上为增函数,
∴f(2x-
| 1 |
| 2 |
|
解得:
| 3 |
| 4 |
| 2013 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 2013 |
| 2 |
(2)对任意x∈[1,+∞),f(x)>0恒成立,
即
| x2+2x+a |
| x |
记g(x)=-x2-2x=-(x+1)2+1,∴gmax(x)=g(1)=-3,
故a>-3.
∴实数a的取值范围是(-3,+∞).
点评:本题考查恒成立问题,训练了利用定义法证明函数的单调性,考查了数学转化思想方法,训练了分离变量法和利用配方法求函数最值,是中档题.
练习册系列答案
相关题目
某校高一年级60名学生参加数学竞赛,成绩全部在40分至100分之间,现将成绩分成以下6段:[40,50),[50,60),[60,70),[70,80),[80,90),[90,100],据此绘制了如图所示的频率分布直方图.