分析 (Ⅰ)原不等式即為|x-2|≥$\frac{1}{2}$,由絕對值不等式 的解法即可得到所求解集;
(Ⅱ)令f(x)=x|x-a|,則由題意可得 fmin(x)≥a-$\frac{3}{2}$,分1≤a≤2和a>2兩種情況,分別求出實數(shù)a的范圍,再取并集即得所求.
解答 解:(Ⅰ)不等式f(x)+$\frac{3}{2}$-a≥0,即為
|x-2|≥$\frac{1}{2}$,解得x≥$\frac{5}{2}$或x≤$\frac{3}{2}$,
則解集為(-∞,$\frac{3}{2}$]∪[$\frac{5}{2}$,+∞);
(Ⅱ)∵a≥1,不等式x|x-a|+$\frac{3}{2}$≥a,
對任意的實數(shù)x∈[1,2]恒成立,等價于x|x-a|≥a-$\frac{3}{2}$.
令f(x)=x|x-a|,則有 fmin(x)≥a-$\frac{3}{2}$.
當(dāng)1≤a≤2時,f(x)=x|x-a|=$\left\{\begin{array}{l}{x(x-a),a≤x≤2}\\{x(a-x),2<x≤a}\end{array}\right.$,
∴fmin(x)=f(a)=0,
∴0≥a-$\frac{3}{2}$,解得a≤$\frac{3}{2}$,
故1≤a≤$\frac{3}{2}$.
當(dāng)a>2時,f(x)=x(a-x),
此時fmin(x)=f(1)或f(2),
故有 $\left\{\begin{array}{l}{f(1)≥a-\frac{3}{2}}\\{f(2)≥a-\frac{3}{2}}\end{array}\right.$,
即$\left\{\begin{array}{l}{a-1≥a-\frac{3}{2}}\\{2a-4≥a-\frac{3}{2}}\end{array}\right.$,解得a≥$\frac{5}{2}$.
綜上可得1≤a≤$\frac{3}{2}$或 a≥$\frac{5}{2}$.
點評 本題考查絕對值不等式的解法,考查不等式恒成立問題的解法,注意運用分類討論的思想方法,考查運算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | 2 | C. | 10 | D. | 12 |
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A.2 B.3 C. D.
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