【答案】
分析:(1)由f
n(n)=n 得 y=f
n(x)圖象右端點(diǎn)的坐標(biāo)為(n,n),由f
n+1(n)=n得 y=f
n+1(x)圖象左端點(diǎn)的坐標(biāo)為(n,n),故兩端點(diǎn)重合,且這些點(diǎn)在直線y=x上.
(2)由題設(shè)及(1)的結(jié)論方程-(x-n)
2+n=k
n•x可得 1<k
n<2,且k
n單調(diào)遞減.在n-1≤x≤n上有兩個(gè)相等的實(shí)數(shù)根.求出方程的兩個(gè)根,求得 k
n=2n-2
,
(n≥2,n∈N
*).
(3)當(dāng)n≥2時(shí),求得 k
n=
,可得 1<k
n<2,且k
n單調(diào)遞減.分①當(dāng)n≥3時(shí),和②當(dāng)n=2時(shí)兩種情況,分別求得方程 f(x)=k
n•x( 0≤x≤n,n∈N
*)的實(shí)數(shù)解的
個(gè)數(shù)為2n-1,從而證得結(jié)論.
解答:(1)證明:由f
n(n)=n 得 y=f
n(x)圖象右端點(diǎn)的坐標(biāo)為(n,n),
由f
n+1(n)=n得 y=f
n+1(x)圖象左端點(diǎn)的坐標(biāo)為(n,n),故兩端點(diǎn)重合. (2分)
并且對(duì) n∈N
*,這些點(diǎn)在直線y=x上.(4分)
(2)由題設(shè)及(1)的結(jié)論,兩個(gè)函數(shù)圖象有且僅有一個(gè)公共點(diǎn),即方程-(x-n)
2+n=k
n•x在 滿足n-1≤x≤n的區(qū)間上有兩個(gè)相等的實(shí)數(shù)根.
整理方程得 x
2+(k
n-2n)x+n
2-n=0,
由△=
-4(n
2-n)=0,解得 k
n=2n±2
,(8分)
此時(shí)方程的兩個(gè)實(shí)數(shù)根x
1,x
2相等,由 x
1+x
2=2n-k
n,
得 x
1=x
2=
=[2n±2
]=m
,
因?yàn)?n-1≤x
1=x
2≤n,所以只能 k
n=2n-2
,(n≥2,n∈N
*).(10分)
(3)當(dāng)n≥2時(shí),求得 k
n=2n-2
=
=
,
可得 1<k
n<2,且k
n單調(diào)遞減. (14分)
①當(dāng)n≥3時(shí),對(duì)于2≤i≤n-1,總有1<k
n<k
i,亦即直線y=k
nx與函數(shù)f
i(x)的圖象總有兩個(gè)不同的公共點(diǎn)(直線y=k
nx在直線y=x與直線y=k
i x之間).
對(duì)于函數(shù)f
i(x)來(lái)說(shuō),因?yàn)?1<k
n<2,所以方程 k
n•x=f
i(x)有兩個(gè)解:x
1=0,x
2=2-k
n∈(0,1).
此時(shí)方程f(x)=k
n•x( 0≤x≤n,n∈N
*)的實(shí)數(shù)解的個(gè)數(shù)為2(n-1)+1=2n-1.(16分)
②當(dāng)n=2時(shí),因?yàn)?<k
2<2,所以方程 k
2x=f
i(x)有兩個(gè)解.此時(shí)方程f(x)=k
2x.
(0≤x≤2)的實(shí)數(shù)解的個(gè)數(shù)為3. (17分)
綜上,當(dāng)n≥2,n∈N
*時(shí),方程 f(x)=k
n•x( 0≤x≤n,n∈N
*)的實(shí)數(shù)解的個(gè)數(shù)為2n-1. (18分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查函數(shù)的零點(diǎn)與方程的根的關(guān)系,二次函數(shù)的性質(zhì),體現(xiàn)了化歸與轉(zhuǎn)化的數(shù)學(xué)思想,屬于中檔題.