已知函數(shù)f(x)為二次函數(shù),不等式f(x)+2<0的解集為(-1,
1
3
)
,且對任意的a,β∈R,恒有f(sinα)≤0,f(2+cosβ)≥0.
(1)求f(x)的解析式;
(2)若數(shù)列{an}滿足a1=1,3an+1=1-
1
f(an+1)-f(an)-
3
2
(n∈N*)
,求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)設(shè)bn=
1
an
,在(2)的條件下,若數(shù)列{bn}的前n項和為Sn,求數(shù)列{Sn•cos(bnπ)}的前n項和Tn
分析:(1)由不等式的解集設(shè)出f(x)+2的兩根式,對角α,β取特值后得到f(1)=1,由此可取函數(shù)f(x)的解析式;
(2)求出f(an+1),f(an),代入已知的等式中化簡得到數(shù)列{
1
an
}為等差數(shù)列,求出數(shù)列{
1
an
}的通項公式后可求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)由bn=
1
an
,求出cos(bnπ),然后分n為偶數(shù)和奇數(shù)討論求解數(shù)列{Sn•cos(bnπ)}的前n項和Tn
解答:解:(1)設(shè)f(x)+2=a(x+1)(x-
1
3
)(a>0)
,即f(x)=ax2+
2a
3
x-
a
3
-2

α=
π
2
,β=π
,代入f(sinα)≤0,f(2+cosβ)≥0,則f(1)≤0,f(1)≥0同時成立,
故f(1)=0,解得a=
3
2
,故f(x)=
3
2
x2+x-
5
2
;
(2)∵f(an+1)-f(an)=
3
2
(an+1)2+(an+1)-
3
2
-(
3
2
an2+an-
3
2
)
=3an+
5
2

∴3an+1=1-
1
f(an+1)-f(an)-
3
2
=1-
1
3an+1
=
3an
3an+1

1
an+1
=
1
an
+3
.故數(shù)列{
1
an
}為等差數(shù)列.
1
a1
=1
,∴
1
an
=3n-2
an=
1
3n-2
;
(3)∵bn=3n-2,∴cos(bnπ)=cos(3n-2)π=
-1  n=2k-1
1    n=2k
k∈N*

Sn•cos(bnπ)=(-1)nSn,∴Tn=-S1+S2-S3+S4-…+(-1)nSn
①當(dāng)n為偶數(shù)時,Tn=(-S1+S2)+(-S3+S4)+…+(-Sn-1+Sn
=b2+b4+…+bn=
3n2+2n
4

②當(dāng)n為奇數(shù)時,
Tn=Tn-1-Sn=
3(n-1)2+2(n-1)
4
-
n(1+3n-2)
2
=
-3n2-2n+1
4

綜上,Tn=
-3n2-2n+1
4
(n為奇數(shù))
3n2+2n
4
(n為偶數(shù))
點評:本題考查了一元二次不等式的解法,考查了數(shù)列的函數(shù)特性,考查了數(shù)列的遞推式及數(shù)列的和,考查了分類討論的數(shù)學(xué)思想方法,考查了學(xué)生綜合處理和解決問題的能力,是有一定難度題目.
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已知y=f(x)為二次函數(shù),若y=f(x)在x=2處取得最小值-4,且y=f(x)的圖象經(jīng)過原點,
(1)求f(x)的表達式;
(2)求函數(shù)y=f(log
1
2
x)
在區(qū)間[
1
8
,2]
上的最大值和最小值.

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(Ⅰ)求f(x)的解析式;
(Ⅱ)設(shè)g(x)=x+5-f(x),若對任意的x∈(-∞,-
3
4
]
,g(
x
m
)-g(x-1)≤4[m2g(x)+g(m)]
均成立,求實數(shù)m的取值范圍.

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(1)已知函數(shù)f(x)為二階縮放函數(shù),且當(dāng)x∈(1,2]時,f(x)=1+log
1
2
x
,求f(2
2
)
的值;
(2)已知函數(shù)f(x)為二階縮放函數(shù),且當(dāng)x∈(1,2]時,f(x)=
2x-x2
,求證:函數(shù)y=f(x)-x在(1,8)上無零點;
(3)已知函數(shù)f(x)為k階縮放函數(shù),且當(dāng)x∈(1,k]時,f(x)的取值范圍是[0,1),求f(x)在(0,kn+1](n∈N)上的取值范圍.

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已知函數(shù)f(x)為二次函數(shù),不等式f(x)+2<0的解集為,且對任意的a,β∈R,恒有f(sinα)≤0,f(2+cosβ)≥0.
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