11.設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx.
(1)若1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,求f(-2)的取值范圍;
(2)當b=1時,若對任意x∈[0,1],-1≤f(x)≤1恒成立,求實數(shù)a的取值范圍.

分析 (1)用f(-1),f(1)表示出f(-2),利用不等式的性質(zhì)得出f(-2)的范圍;
(2)對a進行討論,判斷f(x)的單調(diào)性,求出f(x)的最大值和最小值,令最值在區(qū)間[-1,1]上即可.

解答 解:(1)∵f(-1)=a-b,f(1)=a+b,f(-2)=4a-2b,
∴f(-2)=3f(-1)+f(1),
∵1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,
∴5≤3f(-1)+f(1)≤10,即-5≤f(-2)≤10.
(2)b=1時,$f(x)=a{x^2}+x=a{(x+\frac{1}{2a})^2}-\frac{1}{4a}$,∴f(x)圖象的對稱軸為$x=-\frac{1}{2a}$,
①若a>0,則函數(shù)f(x)=ax2+x在x∈[0,1]時為增函數(shù),
∴fmin(x)=f(0)=0,fmax(x)=f(1)=a+1,
∵對任意x∈[0,1],-1≤f(x)≤1恒成立,
∴a+1≤1,即a≤0,此與a>0矛盾,舍去. 
②當a<0時,
(i)當$-\frac{1}{2a}≥1$即$-\frac{1}{2}≤a<0$時,f(x)=ax2+x在x∈[0,1]上為增函數(shù),
∴fmin(x)=f(0)=0,fmax(x)=f(1)=a+1,
∵對任意x∈[0,1],-1≤f(x)≤1恒成立,
∴a+1≤1,即a≤0,又$-\frac{1}{2}≤a<0$,∴-$\frac{1}{2}$<a<0.
(ii)當$-\frac{1}{2a}<1$,即$a<-\frac{1}{2}$時,f(x)在[0,-$\frac{1}{2a}$]上是增函數(shù),在[-$\frac{1}{2a}$,1]上是減函數(shù),
∵對任意x∈[0,1],-1≤f(x)≤1恒成立,
又f(0)=0,
∴$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{1}{4a}≤1}\\{a+1≥-1}\end{array}\right.$,解得$-2≤a<-\frac{1}{2}$; 
綜上,a的取值范圍為[-2,0).

點評 本題考查了不等式的性質(zhì),二次函數(shù)的性質(zhì),屬于中檔題.

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