19.已知二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a>0)
(1)若c>0,f(x)圖象與x軸有兩個(gè)不同的公共點(diǎn),且f(c)=0,并且但0<x<c時(shí),f(x)>0試比較$\frac{1}{a}$與c的大小,并說(shuō)明理由
(2)若x∈[-2,-1]且函數(shù)f(x)在x=-1處取得最大值0,求$\frac{^{2}-2ac}{ab-{a}^{2}}$的最小值.

分析 (1)由題意得c、$\frac{1}{a}$是方程f(x)=0的兩個(gè)根,欲比較$\frac{1}{a}$與c的大小,利用反證法去證明$\frac{1}{a}$<c不可能,從而得到$\frac{1}{a}$>c;
(2)由題意求出$\frac{c}{a}$≥2,$\frac{^{2}-2ac}{ab-{a}^{2}}$=$\frac{a}{c}$+$\frac{c}{a}$≥$\frac{5}{2}$.問(wèn)題得以解決.

解答 解:(1)∵f(x)的圖象與x軸有兩個(gè)不同的交點(diǎn),
∴f(x)=0有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)根x1,x2
∵f(c)=0,∴c是方程f(x)=0的一個(gè)根,
不妨設(shè)x1=c,
∵x1x2=$\frac{c}{a}$,∴x2=$\frac{1}{a}$($\frac{1}{a}$≠c),
假設(shè)$\frac{1}{a}$<c,又$\frac{1}{a}$>0,由0<x<c時(shí),f(x)>0,
得f($\frac{1}{a}$)>0,與已知f($\frac{1}{a}$)=0矛盾,
∴$\frac{1}{a}$>c.
(2)∵函數(shù)f(x)在x=-1處取得最大值0,則f(-1)=a-b+c=0可知b=a+c,-$\frac{2a}$≤-$\frac{3}{2}$,
∴-$\frac{a+c}{2a}$≤-$\frac{3}{2}$,
解得$\frac{c}{a}$≥2,
∴$\frac{^{2}-2ac}{ab-{a}^{2}}$=$\frac{(a+c)^{2}-2ac}{a(a+c)-{a}^{2}}$=$\frac{a}{c}$+$\frac{c}{a}$≥$\frac{5}{2}$.
∴$\frac{^{2}-2ac}{ab-{a}^{2}}$的最小值為$\frac{5}{2}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了利用反證法證明不等式,以及二次函數(shù)的性質(zhì),屬于中檔題.

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(2)若A⊆B,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

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(Ⅰ)求f(x)的最小正周期及單調(diào)遞減區(qū)間;
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4.下列各組表示同一函數(shù)的是( 。
A.y=x(x∈R)與y=x(x∈N)B.$y=\sqrt{x^2}$與$y={({\sqrt{x}})^2}$C.y=1+$\frac{1}{x}$與u=1+$\frac{1}{v}$D.y=x與$y=\frac{x^2}{x}$

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11.解不等式:
(1)lg(x-1)<1;
(2)a2x-7>a4x-1(a>0,且a≠1)

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8.函數(shù)$y={log_2}(-{x^2}+4x+32)$的定義域?yàn)榧螦,函數(shù)g(x)=2x-a,x∈(-∞,2)的值域?yàn)榧螧
(1)求集合A、B;
(2)若集合A、B滿足A∪B=A,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

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9.下列命題中真命題的個(gè)數(shù)是( 。
①函數(shù)f(x)=$\frac{1}{x}$在定義域內(nèi)單調(diào)遞減;
②命題“?x0∈R.x02-x0+1<0”的否定是“?x∈R,x2-x+1≥0”;
③已知m為實(shí)數(shù),直線l1:mx+y+3=0,直線l2(3m-2)x+my+4=0,則m=1是兩直線互相平行的必要不充分條件;
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A.4B.3C.2D.1

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