17.已知函數(shù)f(x)=-x2+mx+1,(x∈R)
①求f(x)在[-1,1]上的最小值.
②對于函數(shù)y=g(x)在定義域內給定區(qū)間[a,b],如果存在x0(a<x0<b)滿足$g({x_0})=\frac{g(b)-g(a)}{b-a}$,則稱函數(shù)g(x)是區(qū)間[a,b]上的“平均值函數(shù)”,x0是它的一個“均值點”.如函數(shù)y=x2是[-1,1]上的平均值函數(shù),0就是它的均值點.若函數(shù)f(x)是區(qū)間[-1,1]上的平均值函數(shù),求實數(shù)m的取值范圍.

分析 (1)根據(jù)對稱軸與區(qū)間[-1,1]的關系討論f(x)在[-1,1]上的單調性,利用單調性求出最小值;
(2)求出f(x)在(-1,1)上的值域A,令$\frac{f(1)-f(-1)}{2}$∈A即可.

解答 解:(1)f(x)=-x2+mx+1=-(x-$\frac{m}{2}$)2+$\frac{{m}^{2}}{4}$+1,f(x)的圖象開口向下,對稱軸是x=$\frac{m}{2}$,
若$\frac{m}{2}$≤-1,即m≤-2時,f(x)在[-1,1]上是減函數(shù),∴fmin(x)=f(1)=m;
若$\frac{m}{2}$≥1,即m≥2時,f(x)在[-1,1]上是增函數(shù),∴fmin(x)=f(-1)=-m;
若-1<$\frac{m}{2}$≤0,即-2<m≤0時,∴fmin(x)=f(1)=m;
若0<$\frac{m}{2}$<1,即0<m<2時,∴fmin(x)=f(-1)=-m;
綜上,當m≤0時,fmin(x)=m;當m>0時,fmin(x)=-m.
(2)∵函數(shù)f(x)是區(qū)間[-1,1]上的平均值函數(shù),
∴存在x0∈(-1,1)使得f(x0)=$\frac{f(1)-f(-1)}{2}$=m;
由(1)可知
當m≤-2時,f(x)在[-1,1]上單調遞減,fmax(x)=f(-1)=-m,fmin(x)=f(1)=m,
∴不存在x0∈(-1,1)使得f(x0)=m;
當m≥2時,f(x)在[-1,1]上單調遞增,fmax(x)=f(1)=m,fmin(x)=f(-1)=-m,
∴不存在x0∈(-1,1)使得f(x0)=m;
當-2<m≤0時,fmax(x)=f($\frac{m}{2}$)=$\frac{{m}^{2}}{4}+1$,fmin(x)=f(1)=m,
∴不存在x0∈(-1,1)使得f(x0)=m;
當0<m<2時,fmin(x)=f(-1)=-m,fmax(x)=f($\frac{m}{2}$)=$\frac{{m}^{2}}{4}+1$,
令-m<m≤$\frac{{m}^{2}}{4}+1$ 解得0<m<2.
綜上,實數(shù)m的取值范圍是(0,2).

點評 本題考查了二次函數(shù)的單調性、最值與對稱軸的關系,對參數(shù)m進行分類討論是解題的關鍵.

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