10.已知函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{{2}^{x},x≤1}\\{lo{g}_{2}(x+1),x>1}\end{array}\right.$且方程[f(x)]2-af(x)+2=0恰有四個(gè)不同的實(shí)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( 。
A.(-∞,-2$\sqrt{2}$)∪(2$\sqrt{2}$,+∞)B.(2$\sqrt{2}$,3)C.(2,3)D.(2$\sqrt{2}$,4)

分析 作函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{{2}^{x},x≤1}\\{lo{g}_{2}(x+1),x>1}\end{array}\right.$的圖象,從而化方程[f(x)]2-af(x)+2=0為t2-at+2=0在(1,2]上有兩個(gè)不同的根,從而解得.

解答 解:作函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{{2}^{x},x≤1}\\{lo{g}_{2}(x+1),x>1}\end{array}\right.$的圖象如下,

結(jié)合圖象可知,
當(dāng)1<b≤2時(shí),f(x)=b有兩個(gè)不同的解,
方程[f(x)]2-af(x)+2=0,恰有四個(gè)不同的實(shí)根,
轉(zhuǎn)化為t2-at+2=0在(1,2]上有兩個(gè)不同的根,
故$\left\{\begin{array}{l}{1<\frac{a}{2}<2}\\{1-a+2>0}\\{4-2a+2≥0}\\{\frac{{a}^{2}}{4}-\frac{{a}^{2}}{2}+2<0}\end{array}\right.$,
解得,$2\sqrt{2}$<a<3,
故選:B.

點(diǎn)評 本題考查了分段函數(shù)的應(yīng)用及數(shù)形結(jié)合的思想應(yīng)用,同時(shí)考查了二次方程的根的個(gè)數(shù)的判斷.

練習(xí)冊系列答案
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2.命題P:函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{x^2}+(4a-3)x+3a,x<0\\{log_a}(x+1)+1,x≥0\end{array}$(a>0,且a≠1)在R上為單調(diào)遞減函數(shù),命題q:?x∈[0,$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$],x2-a≤0恒成立,若命題p∧q為假,p∨q為真,求a的取值范圍.

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3.由數(shù)字1,2組成的三位數(shù)的個(gè)數(shù)是6(用數(shù)字作答).

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20.已知平面向量$\overrightarrow a$與$\overrightarrow b$的夾角為$\frac{2π}{3}$,且$\overrightarrow a$•($\overrightarrow a$-$\overrightarrow b$)=8,|$\overrightarrow a$|=2,則|$\overrightarrow b$|=(  )
A.$\sqrt{3}$B.$2\sqrt{3}$C.3D.4

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5.如圖,點(diǎn)A、B、D、E在⊙O上,ED、AB的延長線交于點(diǎn)C,AD、BE交于點(diǎn)F,AE=EB=BC.
(1)證明:$\widehat{DE}$=$\widehat{BD}$;
(2)若DE=4,AD=8,求DF的長.

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15.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,A1B⊥平面ABC,AB⊥AC,且AB=AC=A1B=1.
(1)求棱AA1與BC所成的角的大;
(2)在棱B1C1上確定一點(diǎn)P,使二面角P-AB-A1的平面角的余弦值為$\frac{{2\sqrt{5}}}{5}$.

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2.如圖所示,在圓柱OO1中,AB,CD是底面圓O的兩條直徑,CC1,DD1是圓柱OO1的兩條母線,且AC=1,BC=CC1=$\sqrt{3}$.
(I) 證明:平面C1CA⊥平面C1CB;
(Ⅱ)在母線DD1上找一點(diǎn)P使得二面角C1-AB-P的余弦值為$\frac{\sqrt{5}}{5}$,并說明點(diǎn)P的位置.

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19.化簡:$\frac{si{n}^{3}(π+α)+co{s}^{3}(2π-α)}{sin(3π+α)+cos(4π-α)}$+sin(π-α)cos(π+α)

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20.已知數(shù)列{an}滿足an+1=2+an(n∈N*),a2=3a5,其前n項(xiàng)和為Sn,若對于任意的n∈N*,總有Sn≥Sk成立,則|ak|+|ak+1|+…+|a15|=82.

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