已知函數(shù)f(x)=x|x-2m|,常數(shù)m∈R.
(1)設(shè)m=0.求證:函數(shù)f(x)遞增;
(2)設(shè)m>0.若函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,1]上的最大值為m2,求正實數(shù)m的取值范圍;
(3)設(shè)-2<m<0.記f1(x)=f(x),fk+1(x)=fk(f(x)),k∈N*.設(shè)n是正整數(shù),求關(guān)于x的方程fn(x)=0的解的個數(shù).

解:(1)由題意,f(x)=x|x|=,
任取x1,x2∈R,且x1<x2
當(dāng)0≤x1<x2時,f(x1)-f(x2)=x12-x22<0;
當(dāng)x1<x2≤0時,f(x1)-f(x2)=-x12+x22=|x2|2-|x12|<0
當(dāng)x1<0<x2時,f(x1)-f(x2)=-x12-x22<0
綜上所述,f(x)在的上為單調(diào)增函數(shù).
(2)在區(qū)間(0,+∞)上,函數(shù)f(x)=x|x-2m|=|x(x-2m)|,
令g(x)=x(x-2m),它在(0,m)上遞減,在上(m,+∞)遞增
而在[0,+∞)上,f(x)=
根據(jù)二次函數(shù)g(x)的性質(zhì)可知,f(x)在(0,m)上遞增,在(m,2m)上遞減,在(2m,+∞)上遞增
當(dāng)1∈(0,m]時,即當(dāng)m≥1時,[f(x)]max=f(1)=2m-1,解得2m-1=m2,故此時m=1
當(dāng)1∈(m,2m]時,即時,此時,[f(x)]max=f(m)=m2,此時的m均滿足題意.
當(dāng)1∈(2m,+∞)時,即時,[f(x)]max為f(1)與f(m)中較大者,
而故f(m)=m2,f(1)=1-2m,故[f(x)]max=m2當(dāng)且僅當(dāng)m2≥1-2m
解這個不等式,得
最后將這個范圍與進(jìn)行交集運(yùn)算,得m∈[-1,
綜上所述,實數(shù)m的取值范圍是[-1,1]
(3)容易知道f1(x)=f(x)=0有且僅有兩解2m與0
以下用數(shù)學(xué)歸納法證明:當(dāng)n∈N*時,方程fn(x)=0有且僅有n+1個解,其中一個解為0,
另n個解均在區(qū)間(-∞,2m]中
(i)當(dāng)n=1時,f1(x)=0即f(x)=x|x-2m|=0,其有且僅有兩個解分別為0和2m,此時命題成立
(ii)假設(shè)當(dāng)n=k,k∈N*時,命題成立,即方程fk(x)=0有且僅有k+1個解,其中一個解為0,另k個解均在(-∞,2m]中,將這個k解從小至大依次記為a1,a2,a3,…,ak
當(dāng)n=k+1時,方程fk+1(x)=0即fk(f(x))=0.
該方程成立當(dāng)且僅當(dāng)f(x)=a1,f(x)=a2,f(x)=a3,…,f(x)=ak,f(x)=0之一成立
這k+1個方程的解互不相同,以下研究各個方程解的情況.
f(x)=0的解為2m與0對于方程f(x)=ai,i=1,2,3,,…,k,是在(-∞,2m]中的常數(shù),
由于ai<0故方程f(x)=x(x-2m)=ai的解必定是負(fù)數(shù).
當(dāng)x∈[2m,0)時,由二次函數(shù)性質(zhì),f(x)=x(x-2m)≥-m2
由于m∈(-2,0),-m2>2m≥ai,于是當(dāng)x∈[2m,0)時,f(x)>a1,因此方程f(x)=x|x-2m|=ai的解必定小于2m
當(dāng)x∈(-∞,2m)時,方程等f(x)=x|x-2m|=-x2+2mx,方程f(x)=ai等價于x2-2mx+ai=0,該方程在實數(shù)范圍內(nèi)
有兩解m±,其中m-<2m,而m+>0>2m
綜上所述,當(dāng)i=1,2,3,,…,k之一時,方程f(x)=ai有且僅有一個解,且無論i取1,2,3,,…,k中何值,
所得解一定小于2m
這樣,算上f(x)=0的兩個解0,2m,方程fk+1(x)=0的解共有k+2個,且其中有一個是0,另k+1個均在(-∞,2m]中,
這表明當(dāng)n=k+1時,命題同樣成立
根據(jù)(i)和(ii)可以斷定:當(dāng)n∈N*時,方程fn(x)=0有且僅有n+1個解,其中一個解為0,另n個解均在區(qū)間(-∞,2m]中,因此所求的解的個數(shù)為n+1.
分析:(1)m=0時,f(x)=x|x|=,接下來可以用函數(shù)單調(diào)性的定義進(jìn)行證明:設(shè)x1,x2∈R,且x1<x2,分別在x1,x2都大于零或都小于零、或其中一個大于零另一個小零情況下得到f(x1)<f(x2),所以函數(shù)為R上的增函數(shù);
(2)先在(0,+∞)上將原函數(shù)變形,變?yōu)閒(x)=x|x-2m|=|x(x-2m)|,再令g(x)=x(x-2m),通過討論二次函數(shù)g(x)的性質(zhì)可知,得到它的單調(diào)性:f(x)在(0,m)上遞增,在(m,2m)上遞減,在(2m,+∞)上遞增.再討論自變量1究竟落在哪一個區(qū)間內(nèi),結(jié)合比較f(1)、f(m)的大小,再解相關(guān)的不等式,最后綜合可得實數(shù)m的取值范圍是[-1,1].
(3)當(dāng)n∈N*時,方方程fn(x)=0有且僅有n+1個解,其中一個解為0,另n個解均在區(qū)間(-∞,2m]中,因此所求解的個數(shù)為n+1.用數(shù)學(xué)歸納法進(jìn)行證明:首先驗證n=1時,方程f1(x)=f(x)=0有且僅有兩解2m與0,然后再假設(shè)當(dāng)n=k,k∈N*時,命題成立,通過一元二次方程根的討論,結(jié)合兩個實數(shù)比較大小,可以證出當(dāng)n=k+1,k∈N*時,命題也成立成立,就證出了上述命題.
點(diǎn)評:本題以含有絕對值的函數(shù)為例,考查了二次函數(shù)的單調(diào)性和函數(shù)的零點(diǎn)等知識點(diǎn),屬于難題.解題時應(yīng)該注意分類討論和轉(zhuǎn)化化歸等常用數(shù)學(xué)思想的運(yùn)用.
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相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)已知函數(shù)f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<
π
2
)的部分圖象如圖所示,則f(x)的解析式是( 。
A、f(x)=2sin(πx+
π
6
)(x∈R)
B、f(x)=2sin(2πx+
π
6
)(x∈R)
C、f(x)=2sin(πx+
π
3
)(x∈R)
D、f(x)=2sin(2πx+
π
3
)(x∈R)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2012•深圳一模)已知函數(shù)f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,設(shè)曲線y=f(x)在與x軸交點(diǎn)處的切線為y=4x-12,f′(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù),且滿足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)設(shè)g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函數(shù)g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)設(shè)h(x)=lnf′(x),若對一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求實數(shù)t的取值范圍.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2011•上海模擬)已知函數(shù)f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)當(dāng)a=1,b=2時,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1對任意0<a<b恒成立,求實數(shù)m的取值范圍;
(3)設(shè)k、c>0,當(dāng)a=k2,b=(k+c)2時,記f(x)=f1(x);當(dāng)a=(k+c)2,b=(k+2c)2時,記f(x)=f2(x).
求證:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源:上海模擬 題型:解答題

已知函數(shù)f(x)=(
x
a
-1)2+(
b
x
-1)2,x∈(0,+∞)
,其中0<a<b.
(1)當(dāng)a=1,b=2時,求f(x)的最小值;
(2)若f(a)≥2m-1對任意0<a<b恒成立,求實數(shù)m的取值范圍;
(3)設(shè)k、c>0,當(dāng)a=k2,b=(k+c)2時,記f(x)=f1(x);當(dāng)a=(k+c)2,b=(k+2c)2時,記f(x)=f2(x).
求證:f1(x)+f2(x)>
4c2
k(k+c)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源:深圳一模 題型:解答題

已知函數(shù)f(x)=
1
3
x3+bx2+cx+d
,設(shè)曲線y=f(x)在與x軸交點(diǎn)處的切線為y=4x-12,f′(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù),且滿足f′(2-x)=f′(x).
(1)求f(x);
(2)設(shè)g(x)=x
f′(x)
 , m>0
,求函數(shù)g(x)在[0,m]上的最大值;
(3)設(shè)h(x)=lnf′(x),若對一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求實數(shù)t的取值范圍.

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