分析 這是一個(gè)分段函數(shù),從f[f(x0)]∈A入手,通過分類討論依次表達(dá)出里層的解析式,最后得到關(guān)于x0的不等式,解不等式得到結(jié)果.
解答 解:①當(dāng)x0∈A時(shí),即0$≤{x}_{0}<\frac{1}{2}$,
∴f(x0)=${x}_{0}+\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}≤{x}_{0}+\frac{1}{2}<1$,
即$\frac{1}{2}≤f({x}_{0})<1$,即f(x0)∈B,
∴f[f(x0)]=2[1-f(x0)]=1-2x0∈A,
即$0≤1-2{x}_{0}<\frac{1}{2}$,
解得$\frac{1}{4}<{x}_{0}≤1$,
又0$≤{x}_{0}<\frac{1}{2}$,∴$\frac{1}{4}<{x}_{0}<\frac{1}{2}$.
②當(dāng)x0∈B,即$\frac{1}{2}≤{x}_{0}≤1$時(shí),
f(x0)=2(1-x0),0$≤1-{x}_{0}≤\frac{1}{2}$,
即0≤f(x0)≤1,
(i)當(dāng)$\frac{3}{4}≤{x}_{0}<1$時(shí),有0≤$f({x}_{0})<\frac{1}{2}$,即f(x0)∈A,
∴f[f(x0)]=f(x0)+$\frac{1}{2}$=2(1-x0)+$\frac{1}{2}$∈A,
即0$≤f({x}_{0})<\frac{1}{2}$,即f(x0)∈A,
∴f[f(x0)]=f(x0)+$\frac{1}{2}$=2(1-x0)+$\frac{1}{2}$∈A,
即0$≤2(1-{x}_{0})+\frac{1}{2}<\frac{1}{2}$,
解得1$<{x}_{0}≤\frac{5}{4}$,
又$\frac{3}{4}≤{x}_{0}<1$,∴x0∈∅.
(ii)當(dāng)$\frac{1}{2}≤{x}_{0}≤\frac{3}{4}$時(shí),有$\frac{1}{2}$≤f(x0)≤1時(shí),即f(x0)∈B,
所以f[f(x0)]=2[1-f(x0)]=2[1-2(1-x0)]∈A,
即0≤2[1-2(1-x0)]<$\frac{1}{2}$,
解得:$\frac{1}{2}$≤x0<$\frac{5}{8}$,又由$\frac{1}{2}$≤x0≤$\frac{3}{4}$,
∴$\frac{1}{2}$≤x0<$\frac{5}{8}$.
綜上①②,則x0的取值范圍是:$(\frac{1}{4},\frac{5}{8})$.
故答案為:$(\frac{1}{4},\frac{5}{8})$.
點(diǎn)評 本題考查元素與集合間的關(guān)系,考查分段函數(shù),解題的關(guān)鍵是看清自變量的范圍,代入適合的代數(shù)式.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | -3 | B. | 0 | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{6}$ | B. | $\frac{5π}{12}$ | C. | $\frac{2π}{3}$ | D. | -$\frac{2π}{3}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $-\frac{1}{2}$ | C. | -1 | D. | 1 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 必要不充分 | B. | 充分不必要 | ||
C. | 充分必要 | D. | 既不充分也不必要 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 3個(gè) | B. | 2個(gè) | C. | 1個(gè) | D. | 0個(gè) |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $?p:?x>2,{log_2}(x+\frac{4}{x})≤2$且¬p為真命題 | |
B. | $?p:?x≤2,{log_2}(x+\frac{4}{x})>2$且¬p為真命題 | |
C. | $?p:?x>2,{log_2}(x+\frac{4}{x})≤2$且¬p為假命題 | |
D. | $?p:?x≤2,{log_2}(x+\frac{4}{x})>2$且¬p為假命題 |
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