分析 (1)由復(fù)合函數(shù)的單調(diào)性:同增異減,可得f(x)在x∈[0,1]單調(diào)遞增,計(jì)算即可得到最大值;
(2)由題意可得x2-2x+m<0在x∈(-1,2)恒成立,運(yùn)用二次函數(shù)的性質(zhì),即可得到所求范圍;
(3)由題意可得x2-x+m-1=0在x∈(0,1)有兩個(gè)不同的解,設(shè)d(x)=x2-x+m-1,運(yùn)用二次函數(shù)的圖象和二次方程的分布,可得判別式大于0,d(0)>0,d(1)>0,解不等式即可得到所求范圍.
解答 解:(1)∵a=1,f(x)=$lo{g}_{\frac{1}{2}}(3-x)$在x∈[0,1]單調(diào)遞增,
∴fmax(x)=f(1)=$lo{g}_{\frac{1}{2}}2$=-1;
(2)g(x)<0在x∈(-1,2)恒成立,
∴x2-2x+m<0在x∈(-1,2)恒成立,
∴m<-x2+2x=-(x-1)2+1,即有-x2+2x∈(-3,1],
∴m≤-3;
(3)當(dāng)a=3時(shí),函數(shù)h(x)=3-3x-3x2+6x-3m
在x∈(0,1)有兩個(gè)不同的零點(diǎn).
∴3-3x-3x2+6x-3m=0,
∴x2-x+m-1=0在x∈(0,1)有兩個(gè)不同的解,
設(shè)d(x)=x2-x+m-1,對(duì)稱軸為x=$\frac{1}{2}$∈(0,1),
即有$\left\{\begin{array}{l}{△=1-4(m-1)>0}\\{d(0)=m-1>0}\\{d(1)=m-1>0}\end{array}\right.$,解得1<m<$\frac{5}{4}$.
故m的取值范圍是(1,$\frac{5}{4}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的性質(zhì)和運(yùn)用,考查函數(shù)的單調(diào)性的運(yùn)用和不等式恒成立問題的解法,同時(shí)考查函數(shù)和方程的轉(zhuǎn)化思想的運(yùn)用,屬于中檔題.
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A. | f (-3)>f (-4) | B. | f (-3)<f (-4) | C. | f (-3)=f (-4) | D. | 無法比較 |
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A. | -1 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 4 |
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A. | 2$\sqrt{2}$R3 | B. | $\frac{4}{3}$πR3 | C. | $\frac{8}{9}$$\sqrt{3}$R3 | D. | $\frac{\sqrt{3}}{9}$R3 |
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