設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a≠0)滿足條件:①當(dāng)x∈R時,f(x-4)=f(2-x),且x≤f(x)≤
12
(1+x2)
;②f(x)在R上的最小值為0.
(1)求f(1)的值及f(x)的解析式;
(2)若g(x)=f(x)-k2x在[-1,1]上是單調(diào)函數(shù),求k的取值范圍;
(3)求最大值m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],就有f(x+t)≤x.
分析:(1)有條件得1≤f(1)≤
1
2
(1+12)=1
,求出f(1)=1,再由條件求出函數(shù)的對稱軸,由函數(shù)的最小值列出方程求出a、b、c的值,代入解析式化簡即可;
(2)由(1)求出g(x)化簡后,求出函數(shù)的對稱軸,再由二次函數(shù)的單調(diào)性和條件列出不等式,求出k的值;
(3)先假設(shè)存在,對f(x)配方后,再由分離常數(shù)法把條件轉(zhuǎn)化為:
t≥(-x-2
x
-1)
max
t≤(-x+2
x
-1)
min
,判斷出函y =-x-2
x
-1
的單調(diào)性,求出最大值和最小值,結(jié)合t求出m的最大值.
解答:解:(1)∵x≤f(x)≤
1
2
(1+x2)
在R上恒成立,
1≤f(1)≤
1
2
(1+12)=1
,即f(1)=1
∵f(x-4)=f(2-x),∴函數(shù)圖象關(guān)于直線x=-1對稱,
-
b
2a
=-1,b=2a

∵f(1)=1,∴a+b+c=1
又∵f(x)在R上的最小值為0,
∴f(-1)=0,即a-b+c=0,
b=2a
a+b+c=1
a-b+c=0
,解得
a=c=
1
4
b=
1
2
,
f(x)=
1
4
x2+
1
2
x+
1
4

(2)由(1)得,g(x)=f(x)-k2x=
1
4
[x2-2(2k2-1)x+1]

∴g(x)對稱軸方程為x=2k2-1,
∵g(x)在[-1,1]上是單調(diào)函數(shù),
∴2k2-1≤-1或2k2-1≥1,
解得k≥1或k≤-1或k=0,
∴k的取值范圍是k≥1或k≤-1或k=0.
(3)假設(shè)存在t∈R滿足條件,
由(1)知f(x)=
1
4
x2+
1
2
x+
1
4
=
1
4
(x+1)2
,
∴f(x+t)≤x?(x+t+1)2≤4x且x∈[1,m],
?
t≥-x-2
x
-1
t≤-x+2
x
-1
在[1,m]上恒成立?
t≥(-x-2
x
-1)
max
t≤(-x+2
x
-1)
min

y =-x-2
x
-1
在[1,m]上遞減,
(-x-2
x
-1)max=-4

y =-x+2
x
-1
在[1,m]上遞減,
(-x+2
x
-1)min=-m+2
m
-1=-(
m
-1)2

-4≤t≤-(
m
-1)2
,∴-(
m
-1)2≥-4
,(
m
-1)2≤4
,
∵m>1,∴
m
-1≤2
,
∴m≤9,∴m的最大值為9.
點評:本題考查了二次函數(shù)的性質(zhì)的綜合應(yīng)用,待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式,以及分離常數(shù)法處理恒成立問題,第(3)問出現(xiàn)了兩個未知數(shù),注意結(jié)合點,考查了轉(zhuǎn)化思想,難度較大.
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設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c滿足f(-1)=0,對于任意的實數(shù)x都有f(x)-x≥0,并且當(dāng)x∈(0,2)時,f(x)≤(
x+12
)
2

(1)求f(1)的值;
(2)求證:a>0,c>0;
(3)當(dāng)x∈(-1,1)時,函數(shù)g(x)=f(x)-mx,m∈R是單調(diào)的,求m的取值范圍.

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設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a>0),方程f(x)-x=0的兩個根x1、x2滿足0<x1<x2
1
a
,且函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=x0對稱,則有( 。
A、x0
x1
2
B、x0
x1
2
C、x0
x1
2
D、x0
x1
2

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設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+(2b+1)x-a-2(a,b∈R,a≠0)在[3,4]上至少有一個零點,求a2+b2的最小值.

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設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a≠0)滿足:當(dāng)x=1時,f(x)取得最小值1,且f(0)=
32

(1)求a、b、c的值;
(2)是否存在實數(shù)m,n,使x∈[m,n]時,函數(shù)的值域也是[m,n]?若存在,則求出這樣的實數(shù)m,n;若不存在,則說明理由.

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設(shè)二次函數(shù)f(x)=x2+x+a(a>0),若f(m)<0,則有( 。

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