(2012•虹口區(qū)二模)已知:函數(shù)g(x)=ax2-2ax+1+b(a≠0,b<1),在區(qū)間[2,3]上有最大值4,最小值1,設(shè)函數(shù)f(x)=
g(x)
x

(1)求a、b的值及函數(shù)f(x)的解析式;
(2)若不等式f(2x)-k•2x≥0在x∈[-1,1]時恒成立,求實數(shù)k的取值范圍;
(3)如果關(guān)于x的方程f(|2x-1|)+t•(
4
|2x-1|
-3)=0有三個相異的實數(shù)根,求實數(shù)t的取值范圍.
分析:(1)根據(jù)函數(shù)g(x)=ax2-2ax+1+b(a≠0,b<1),可知函數(shù)在區(qū)間[2,3]上是單調(diào)函數(shù),故可建立方程組,從而可求a、b的值及函數(shù)f(x)的解析式;
(2)利用分離參數(shù)法,求出函數(shù)的最值,即可得到結(jié)論;
(3)根據(jù)f(|2x-1|)+t•(
4
|2x-1|
-3)=0,可得|2x-1|+
1
|2x-1|
+
4t
|2x-1|
-3t-2=0,利用換元法u=|2x-1|>0,轉(zhuǎn)化為u2-(3t+2)u+(4t+1)=0,當(dāng)0<u1<1<u2時,原方程有三個相異實根,故可求實數(shù)t的取值范圍.
解答:解:(1)g(x)=ax2-2ax+1+b,函數(shù)的對稱軸為直線x=1,由題意得:
a>0
g(2)=1+b=1
g(3)=3a+b+1=4
a=1
b=0

a<0
g(2)=1+b=4
g(3)=3a+b+1=1
a=-1
b=3>1
(舍去)
∴a=1,b=0…(4分)
∴g(x)=x2-2x+1,f(x)=x+
1
x
-2
…(5分)
(2)不等式f(2x)-k•2x≥0,即k(
1
2x
)
2
-2•(
1
2x
)+1
…(9分)
設(shè)t=
1
2x
,∴t∈[
1
2
,2]
,∴k≤(t-1)2
∵(t-1)2min=0,∴k≤0…(11分)
(3)f(|2x-1|)+t•(
4
|2x-1|
-3)=0,即|2x-1|+
1
|2x-1|
+
4t
|2x-1|
-3t-2=0.
令u=|2x-1|>0,則 u2-(3t+2)u+(4t+1)=0…(①…(13分)
記方程①的根為u1,u2,當(dāng)0<u1<1<u2時,原方程有三個相異實根,
記φ(u)=u2-(3t+2)u+(4t+1),由題可知,
φ(0)=4t+1>0
φ(1)=t<0
φ(0)=4t+1>0
φ(1)=t=0
0<
3t+2
2
<1
.…(16分)
-
1
4
<t<0
時滿足題設(shè).…(18分)
點評:本題考查函數(shù)的單調(diào)性,考查函數(shù)的最值,考查分離參數(shù)法求解恒成立問題,考查函數(shù)與方程思想,屬于中檔題.
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(2012•虹口區(qū)二模)已知:函數(shù)g(x)=ax2-2ax+1+b(a≠0,b<1),在區(qū)間
2,3
上有最大值4,最小值1,設(shè)函數(shù)f(x)=
g(x)
x

(1)求a、b的值及函數(shù)f(x)的解析式;
(2)若不等式f(2x)-k•2x≥0在x∈
-1,1
時恒成立,求實數(shù)k的取值范圍.

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(2012•虹口區(qū)二模)執(zhí)行如圖所示的程序框圖,若輸入A的值為2,則輸出P的值為
4
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(2012•虹口區(qū)二模)a,b∈R,a>b且ab=1,則
a2+b2
a-b
的最小值等于
2
2
2
2

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(2012•虹口區(qū)二模)函數(shù)f(x)=
x2+4x x≥0
4x-x2 x<0
,則不等式f(2-x2)>f(x)的解集是
(-2,1)
(-2,1)

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(2012•虹口區(qū)二模)若非零向量
a
、
b
,滿足|
a
|=|
b
|
,且(2
a
+
b
)•
b
=0
,則
a
b
的夾角大小為
120°
120°

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