题目内容
3.已知函数f(x)=$\frac{a-x}{1+x}$,g(x)=x.(1)若存在x∈[0,+∞),使得f(x)≥g(x)成立,求实数a的取值范围;
(2)在a>0的条件下,若函数h(x)=f(x)+g(x)在区间[0,+∞)上有最小值为2,求a的值.
分析 (Ⅰ)化简可得a≥x2+2x=(x+1)2-1,判断函数y=(x+1)2-1的单调性及最值,从而求得;
(Ⅱ)由已知化简h(x)=f(x)+g(x)=$\frac{a-x}{1+x}+x=\frac{a+1}{1+x}-1+x=\frac{a+1}{1+x}+(x+1)-2$,从而结合基本不等式可得2$\sqrt{a+1}$-2=2,从而解得.
解答 解:(Ⅰ)由x∈[0,+∞)及f(x)≥g(x),
即$\frac{a-x}{1+x}≥x$得,
a≥x2+2x=(x+1)2-1,
∵函数y=(x+1)2-1在区间[0,+∞)上单调递增,
∴y∈[0,+∞).
若存在x∈[0,+∞),使得f(x)≥g(x)成立,
即存在x∈[0,+∞)使得a≥y成立,
从而a≥0,
即a的取值范围是[0,+∞).
(Ⅱ)由已知得,
h(x)=f(x)+g(x)
=$\frac{a-x}{1+x}+x=\frac{a+1}{1+x}-1+x=\frac{a+1}{1+x}+(x+1)-2$,
∵a>0,∴a+1>0,又x∈[0,+∞),
∴x+1>0,
∴$h(x)=\frac{a+1}{1+x}+(x+1)-2≥2\sqrt{\frac{a+1}{1+x}•(x+1)}-2=2\sqrt{a+1}-2$.
当且仅当$\frac{a+1}{1+x}=x+1$,即$x=\sqrt{a+1}-1$时取等号.
又已知函数h(x)的最小值为2.
∴2$\sqrt{a+1}$-2=2,
即a=3.
点评 本题考查了函数的性质的判断与应用,同时考查了基本不等式的应用.
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