3.已知a∈R,函數(shù)f(x)=log2($\frac{1}{x}$+a).
(1)當(dāng)a=1時(shí),解不等式f(x)>1;
(2)若關(guān)于x的方程f(x)+log2(x2)=0的解集中恰有一個(gè)元素,求a的值;
(3)設(shè)a>0,若對(duì)任意t∈[$\frac{1}{2}$,1],函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1]上的最大值與最小值的差不超過1,求a的取值范圍.

分析 (1)當(dāng)a=1時(shí),不等式f(x)>1化為:$lo{g}_{2}(\frac{1}{x}+1)$>1,因此$\frac{1}{x}+1>$2,解出并且驗(yàn)證即可得出.
(2)方程f(x)+log2(x2)=0即log2($\frac{1}{x}$+a)+log2(x2)=0,($\frac{1}{x}$+a)x2=1,化為:ax2+x-1=0,對(duì)a分類討論解出即可得出.
(3)a>0,對(duì)任意t∈[$\frac{1}{2}$,1],函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1]上單調(diào)遞減,由題意可得$lo{g}_{2}(\frac{1}{t}+a)$-$lo{g}_{2}(\frac{1}{t+1}+a)$≤1,因此$\frac{(1+ta)(t+1)}{t[1+a(t+1)]}$≤2,化為:a≥$\frac{1-t}{{t}^{2}+t}$=g(t),t∈[$\frac{1}{2}$,1],利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性即可得出.

解答 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),不等式f(x)>1化為:$lo{g}_{2}(\frac{1}{x}+1)$>1,
∴$\frac{1}{x}+1>$2,化為:$\frac{1}{x}>1$,解得0<x<1,
經(jīng)過驗(yàn)證滿足條件,因此不等式的解集為:(0,1).
(2)方程f(x)+log2(x2)=0即log2($\frac{1}{x}$+a)+log2(x2)=0,∴($\frac{1}{x}$+a)x2=1,化為:ax2+x-1=0,
若a=0,化為x-1=0,解得x=1,經(jīng)過驗(yàn)證滿足:關(guān)于x的方程f(x)+log2(x2)=0的解集中恰有一個(gè)元素1.
若a≠0,令△=1+4a=0,解得a=$-\frac{1}{4}$,解得x=2.經(jīng)過驗(yàn)證滿足:關(guān)于x的方程f(x)+log2(x2)=0的解集中恰有一個(gè)元素1.
綜上可得:a=0或-$\frac{1}{4}$.
(3)a>0,對(duì)任意t∈[$\frac{1}{2}$,1],函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1]上單調(diào)遞減,
∴$lo{g}_{2}(\frac{1}{t}+a)$-$lo{g}_{2}(\frac{1}{t+1}+a)$≤1,
∴$\frac{(1+ta)(t+1)}{t[1+a(t+1)]}$≤2,
化為:a≥$\frac{1-t}{{t}^{2}+t}$=g(t),t∈[$\frac{1}{2}$,1],
g′(t)=$\frac{-({t}^{2}+t)-(1-t)(2t+1)}{({t}^{2}+t)^{2}}$=$\frac{{t}^{2}-2t-1}{({t}^{2}+t)^{2}}$=$\frac{(t-1)^{2}-2}{({t}^{2}+t)^{2}}$≤$\frac{(\frac{1}{2}-1)^{2}-2}{(\frac{1}{4}+\frac{1}{2})^{2}}$<0,
∴g(t)在t∈[$\frac{1}{2}$,1]上單調(diào)遞減,∴t=$\frac{1}{2}$時(shí),g(t)取得最大值,$g(\frac{1}{2})$=$\frac{2}{3}$.
∴$a≥\frac{2}{3}$.
∴a的取值范圍是$[\frac{2}{3},+∞)$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了對(duì)數(shù)函數(shù)的運(yùn)算法則單調(diào)性、不等式的解法、利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性極值與最值,考查了分類討論方法、推理能力與計(jì)算能力,屬于難題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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