分析 (1)由二次函數(shù)f(x)=ax2-4x+c的值域,推出ac=4,判斷f(-1)≠f(1),f(-1)≠-f(1),得到此函數(shù)是非奇非偶函數(shù).
(2)求出函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間.設x1、x2是滿足${x_2}>{x_1}≥\frac{2}{a}$的任意兩個數(shù),列出不等式,推出f(x2)>f(x1),即可判斷函數(shù)是單調(diào)遞增.
(3)f(x)=ax2-4x+c,當${x_0}=\frac{2}{a}≥1$,即0<a≤2時,當${x_0}=\frac{2}{a}<1$,即a>2時求出最小值即可.
解答 (16分)解:(1)由二次函數(shù)f(x)=ax2-4x+c的值域為[0,+∞),得a>0且$\frac{4ac-16}{4a}=0$,
解得ac=4.…(2分)
∵f(1)=a+c-4,f(-1)=a+c+4,a>0且c>0,從而f(-1)≠f(1),f(-1)≠-f(1),
∴此函數(shù)是非奇非偶函數(shù).…(6分)
(2)函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間是[$\frac{2}{a}$,+∞).設x1、x2是滿足${x_2}>{x_1}≥\frac{2}{a}$的任意兩個數(shù),從而有${x_2}-\frac{2}{a}>{x_1}-\frac{2}{a}≥0$,∴${({x_2}-\frac{2}{a})^2}>{({x_1}-\frac{2}{a})^2}$.又a>0,∴$a{({x_2}-\frac{2}{a})^2}>a{({x_1}-\frac{2}{a})^2}$,
從而$a{({x_2}-\frac{2}{a})^2}+c-\frac{4}{a}>a{({x_1}-\frac{2}{a})^2}+c-\frac{4}{a}$,
即$ax_2^2-4{x_2}+c>ax_1^2-4{x_1}+c$,從而f(x2)>f(x1),∴函數(shù)在[$\frac{2}{a}$,+∞)上是單調(diào)遞增.…(10分)
(3)f(x)=ax2-4x+c,又a>0,${x_0}=\frac{2}{a}$,x∈[1,+∞)
當${x_0}=\frac{2}{a}≥1$,即0<a≤2時,最小值g(a)=f(x0)=0
當${x_0}=\frac{2}{a}<1$,即a>2時,最小值$g(a)=f(1)=a+c-4=a+\frac{4}{a}-4$
綜上,最小值$g(a)=\left\{{\begin{array}{l}0&{0<a≤2}\\{a+\frac{4}{a}-4}&{a>2}\end{array}}\right.$…(14分)
當0<a≤2時,最小值g(a)=0
當a>2時,最小值$g(a)=a+\frac{4}{a}-4∈(0,+∞)$
綜上y=g(a)的值域為[0,+∞)…(16分)
點評 本題考查二次函數(shù)的簡單性質(zhì)的應用,函數(shù)的單調(diào)性以及二次函數(shù)的對稱軸的關系,函數(shù)的最值的求法,考查計算能力.
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A. | $0<a≤\frac{π}{2}$ | B. | $0<a≤\frac{π}{12}$ | ||
C. | $a=kπ+\frac{π}{12},k∈{N^*}$ | D. | $2kπ<a≤2kπ+\frac{π}{12},k∈N$ |
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A. | 336種 | B. | 320種 | C. | 192種 | D. | 144種 |
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A. | ①④ | B. | ②③ | C. | ①②④ | D. | ①③④ |
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