20.設(shè)函數(shù)f(x)=-x2-2x,g(x)=$\left\{\begin{array}{l}{x+\frac{1}{4x},x>o}\\{x+1,x≤0}\end{array}\right.$,h(x)=g[f(x)].
(1)求函數(shù)h(x)的單調(diào)遞增區(qū)間.
(2)若關(guān)于x的方程h(x)-a=0有4個(gè)不同的實(shí)數(shù)很,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

分析 (1)根據(jù)已知中函數(shù)f(x),g(x)的解析式,結(jié)合h(x)=g[f(x)],先求出函數(shù)h(x)的解析式,進(jìn)而根據(jù)復(fù)合函數(shù)單調(diào)性:“同增異減”的原則,得到答案;
(2)求得h(x)的極值和范圍,由題意可得y=h(x)的圖象與直線(xiàn)y=a有4個(gè)交點(diǎn).即可得到a的范圍.

解答 解:(1)令-x2-2x=0得,x=0,或x=-2;
∴當(dāng)x≤-2,或x≥0時(shí),f(x)≤0,
當(dāng)-2<x<0時(shí),f(x)>0;
∴h(x)=$\left\{\begin{array}{l}{f(x)+\frac{1}{4f(x)},-2<x<0}\\{-{x}^{2}-2x+1,x≤-2或x≥0}\end{array}\right.$;
①當(dāng)x≤-2時(shí),函數(shù)h(x)為增函數(shù);x≥0時(shí),函數(shù)h(x)為減函數(shù);
②當(dāng)-2<x<0時(shí),令f(x)=t,0<t<1,
設(shè)y=h(x),則:y=t+$\frac{1}{4t}$,0<t<1,
y′=$\frac{4{t}^{2}-1}{4{t}^{2}}$,
∴t∈(0,$\frac{1}{2}$)時(shí),y′<0,y=t+$\frac{1}{4t}$為減函數(shù),
t∈($\frac{1}{2}$,1)時(shí),y′>0,y=t+$\frac{1}{4t}$為增函數(shù);
令f(x)=-x2-2x=$\frac{1}{2}$,則x=-1±$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∵當(dāng)-2<x<-1-$\frac{\sqrt{2}}{2}$時(shí),f(x)為增函數(shù),g(x)為減函數(shù),故h(x)為減函數(shù);
當(dāng)-1-$\frac{\sqrt{2}}{2}$<x<-1時(shí),f(x)為增函數(shù),g(x)為增函數(shù),故h(x)為增函數(shù);
當(dāng)-1<x<-1+$\frac{\sqrt{2}}{2}$時(shí),f(x)為減函數(shù),g(x)為增函數(shù),故h(x)為減函數(shù);
當(dāng)-1+$\frac{\sqrt{2}}{2}$<x<0時(shí),f(x)為減函數(shù),g(x)為減函數(shù),故h(x)為增函數(shù);
綜上所述,函數(shù)h(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[-1-$\frac{\sqrt{2}}{2}$,-1],[-1+$\frac{\sqrt{2}}{2}$,+∞),(-∞,-2];
(2)由(1)可得,當(dāng)x≥0或x≤-2時(shí),h(x)≤1;
x=-1時(shí),h(x)取得極大值$\frac{5}{4}$;x=-1-$\frac{\sqrt{2}}{2}$時(shí),h(x)取得極小值1;
x=-1+$\frac{\sqrt{2}}{2}$時(shí),h(x)取得極小值1.
由方程h(x)-a=0有4個(gè)不同的實(shí)數(shù)很,
即為y=h(x)的圖象與直線(xiàn)y=a有4個(gè)交點(diǎn).
則a的取值范圍是[1,$\frac{5}{4}$).

點(diǎn)評(píng) 本題考查的知識(shí)點(diǎn)是分段函數(shù)的應(yīng)用,復(fù)合函數(shù)的單調(diào)性,函數(shù)和方程的轉(zhuǎn)化思想,注意運(yùn)用函數(shù)的圖象的交點(diǎn),屬于中檔題.

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