已知函數(shù)f(x)=1+a•(
1
2
)x+(
1
4
)x
;g(x)=
1-m•2x
1+m•2x

(I)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)f(x)在(-∞,0)上的值域;
(II)若對任意x∈[0,+∞),總有|f(x)|≤3成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅲ)若m>0(m為常數(shù)),且對任意x∈[0,1],總有|g(x)|≤M成立,求M的取值范圍.
分析:(I)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=1+(
1
2
)
x
+(
1
4
)
x
,根據(jù)f(x)在(-∞,0)上遞減,可求f(x)在(-∞,0)的值域;
(II)由題意知,對任意x∈[0,+∞),總有-3≤f(x)≤3成立,分離參數(shù)可得-4•2x-(
1
2
)
x
≤a≤2•2x-(
1
2
)
x
在[0,+∞)上恒成立,從而[-4•2x-(
1
2
)
x
]max≤a≤[2•2x-(
1
2
)
x
]min
,由此可求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(Ⅲ)先判斷g(x)在[0,1]上遞減,即
1-2m
1+2m
≤g(x)≤
1-m
1+m
,再分類討論,即可確定M的取值范圍.
解答:解:(I)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=1+(
1
2
)
x
+(
1
4
)
x

因?yàn)閒(x)在(-∞,0)上遞減,所以f(x)>f(0)=3,即f(x)在(-∞,0)的值域?yàn)椋?,+∞)
(II)由題意知,對任意x∈[0,+∞),總有-3≤f(x)≤3成立.
-4-(
1
4
)x≤a•(
1
2
)x≤2-(
1
4
)x

-4•2x-(
1
2
)
x
≤a≤2•2x-(
1
2
)
x
在[0,+∞)上恒成立,
[-4•2x-(
1
2
)
x
]max≤a≤[2•2x-(
1
2
)
x
]min

設(shè)2x=t,則t≥1,設(shè)h(t)=-4t-
1
t
,p(t)=2t-
1
t
,
h′(t)=-4+
1
t2
<0
,p′(t)=2+
1
t2
>0

∴h(t)在[1,+∞)上遞減,p(t)在[1,+∞)上遞增
∴在[1,+∞)上,h(t)max=h(1)=-5,p(t)min=p(1)=1
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-5,1];
(Ⅲ)g(x)=
1-m•2x
1+m•2x
=-1+
2
1+m•2x

∵m>0,x∈[0,1]
∴g(x)在[0,1]上遞減
∴g(1)≤g(x)≤g(0),即
1-2m
1+2m
≤g(x)≤
1-m
1+m

①當(dāng)|
1-2m
1+2m
|≤|
1-m
1+m
|
,即m∈(0,
2
2
]時(shí),|g(x)|≤|
1-m
1+m
|
,此時(shí),M≥|
1-m
1+m
|

②當(dāng)|
1-2m
1+2m
|>|
1-m
1+m
|
,即m∈(
2
2
,+∞)時(shí),|g(x)|≤|
1-2m
1+2m
|
,此時(shí),M≥|
1-2m
1+2m
|

綜上所述,m∈(0,
2
2
]時(shí),M的取值范圍為[|
1-m
1+m
|,+∞)
;m∈(
2
2
,+∞)時(shí),M的取值范圍為[|
1-2m
1+2m
|,+∞)
點(diǎn)評:本題考查恒成立問題,考查學(xué)生分析解決問題的能力,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想,解題的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值.
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已知函數(shù)f(x)=
1
|x|
,g(x)=1+
x+|x|
2
,若f(x)>g(x),則實(shí)數(shù)x的取值范圍是( 。
A、(-∞,-1)∪(0,1)
B、(-∞,-1)∪(0,
-1+
5
2
)
C、(-1,0)∪(
-1+
5
2
,+∞)
D、(-1,0)∪(0,
-1+
5
2
)

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已知函數(shù)f(x)=
1,x∈Q
0,x∉Q
,則f[f(π)]=(  )

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1-x
ax
+lnx(a>0)

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(2)當(dāng)a=1時(shí),求f(x)在[
1
2
,2
]上的最大值和最小值;
(3)當(dāng)a=1時(shí),求證對任意大于1的正整數(shù)n,lnn>
1
2
+
1
3
+
1
4
+
+
1
n
恒成立.

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π
6
),其中x∈R,則下列結(jié)論中正確的是( 。

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