對于函數(shù)f(x),我們把使得f(x)=x成立的x成為函數(shù)f(x)的不動(dòng)點(diǎn).把使得f(f(x))=x成立的x成為函數(shù)的f(x)的穩(wěn)定點(diǎn),函數(shù)f(x)的不動(dòng)點(diǎn)和穩(wěn)定點(diǎn)構(gòu)成結(jié)合分別記為A和B.即A={x|f(x)=x},B={x|f(f(x))=x},
(1)請證明:A⊆B;
(2)f(x)=x2-a (a∈R,x∈R),且A=B≠∅,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;若f(x)是R上的單調(diào)增函數(shù),x0是函數(shù)的穩(wěn)定點(diǎn),問x0是函數(shù)的不動(dòng)點(diǎn)嗎?若是,請證明的你的結(jié)論,若不是,請說明理由.
考點(diǎn):集合的包含關(guān)系判斷及應(yīng)用,集合的表示法
專題:集合
分析:(1)A可能為∅,滿足A⊆B⊆;而A≠∅時(shí),容易得出:若x∈A,能得到x∈B,所以便有A⊆B;
(2)先由A≠∅,得到a≥-
1
4
,而根據(jù)A⊆B則可將方程(x2-a)2-a=x變成(x2-x-a)(x2+x-a+1)=0.因?yàn)锳=B,所以對于方程x2+x-a+1=0要么無實(shí)根,要么實(shí)根和方程x2-x-a=0的實(shí)根相同,根據(jù)這點(diǎn)即可求得a的取值范圍;
根據(jù)穩(wěn)定點(diǎn)的定義,f(f(x0))=x0,然后根據(jù)f(x)在R上是增函數(shù)通過說明f(x0)>x0和f(x0)<x0都不存在,從而得到f(x0)=x0,所以得出x0是f(x)的不動(dòng)點(diǎn).
解答: 解:(1)證明:①若A=∅,則A⊆B顯然成立;
②若A≠∅,對任意的x∈A,f(x)=x;
∴f(f(x))=f(x)=x;
∴x∈B;
∴A⊆B;
綜上得A⊆B;
(2)∵A≠∅;
∴方程x2-a=x有實(shí)根;
∴△=1+4a≥0,即a≥-
1
4
;
又A⊆B,∴(x2-a)2-a=x;
即x4-2ax2-x+a2-a=0的左邊有因式x2-x-a;
∴(x2-x-a)(x2+x-a+1)=0;
又A=B;
∴x2+x-a+1=0無實(shí)數(shù)根,或?qū)崝?shù)根是方程x2-x-a=0的根;
∴①若x2+x-a+1=0無實(shí)數(shù)根;
△=1-4(-a+1)<0;
a<
3
4
;
②若x2+x-a+1=0有實(shí)根且實(shí)根是方程x2-x-a=0的根;
由方程x2-x-a=0得,x2-a=x帶入x2+x-a+1=0有:2x+1=0;
x=-
1
2
帶入x2-x-a=0得,a=
3
4
;
∴a的取值范圍為[-
1
4
3
4
];
由題意x0是f(x)的穩(wěn)定點(diǎn),所以f(f(x0))=x0
①假設(shè)f(x0)>x0;
∵f(x)在R上的單調(diào)增函數(shù);
∴f(f(x0))>f(x0);
即x0>f(x0)與f(x0)>x0矛盾,所以不存在這種情況;
②若f(x0)<x0,則:
f(f(x0))<f(x0);
即x0<f(x0),矛盾,所以這種情況也不存在;
∴f(x0)=x0
∴x0是f(x)的不動(dòng)點(diǎn).
點(diǎn)評:考查空集是任何集合的子集,描述法表示集合,子集的概念,以及一元二次方程存在實(shí)根的情況和判別式△的關(guān)系,對單調(diào)增函數(shù)定義的運(yùn)用,以及對不動(dòng)點(diǎn)、穩(wěn)定點(diǎn)定義的理解與運(yùn)用.
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若函數(shù)f(x)=
(2-a)x-
a
2
,x<1
logax,x≥1
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①甲地:5個(gè)數(shù)據(jù)的中位數(shù)為24,眾數(shù)為22;
②乙地:5個(gè)數(shù)據(jù)的中位數(shù)為27,總體均值為24;
③丙地:5個(gè)數(shù)據(jù)中有一個(gè)數(shù)據(jù)是32,總體均值為26,總體方差為10.2.
則肯定進(jìn)入夏季的地區(qū)有( 。
A、0 個(gè)
B、1 個(gè)
C、2 個(gè)
D、3 個(gè)

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-
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