13.已知$f(x)=\left\{{\begin{array}{l}{|{x^2}-px-p|}\\{m{x^2}-{m^2}}\end{array},}\right.\begin{array}{l}{x≥0}\\{x<0}\end{array}$,
(Ⅰ)若f(x)在區(qū)間[0,1]上是增函數(shù),求實數(shù)p的取值范圍;
(Ⅱ)當a<b<0時,是否存在實數(shù)m,使得函數(shù)f(x)在區(qū)間[a,b]上的值域恰為[a,b]?若存在,求出m的取值范圍;若不存在,說明理由.

分析 (Ⅰ)討論判別式小于等于0,和大于0,運用韋達定理,解不等式組,即可得到p的范圍;
(Ⅱ)假設(shè)存在m,使得定義在(-∞,0)上的函數(shù)f(x)=mx2-m2在區(qū)間[a,b]上的值域恰為[a,b],顯然m≠0,a<b<0,討論m>0,m<0,通過單調(diào)性,結(jié)合二次方程的解,運用函數(shù)的零點判斷,即可得到所求范圍.

解答 解:(Ⅰ)(。=p2+4p≤0且$\frac{p}{2}≤0$,得-4≤p≤0;
(ⅱ)△=p2+4p>0,則x1<x2<0,或x1<0<x2(此時對稱軸x=$\frac{p}{2}$≥1),
即$\left\{\begin{array}{l}{{x}_{1}+{x}_{2}<0}\\{{x}_{1}{x}_{2}>0}\end{array}\right.$即有p<0;或$\left\{{\begin{array}{l}{{x_1}{x_2}=-p<0}\\{\frac{p}{2}≥1}\end{array}⇒p≥2}\right.$,
所以p<-4或p≥2,
綜上,p≤0或p≥2.
(Ⅱ)解:存在實數(shù)m且-$\root{3}{\frac{1}{4}}$<m<0或$\root{3}{\frac{3}{4}}$<m<1.理由如下:
假設(shè)存在m,使得定義在(-∞,0)上的函數(shù)f(x)=mx2-m2在區(qū)間[a,b]上的值域恰為[a,b],
顯然m≠0,a<b<0,
(。┊攎>0時,f(x)=mx2-m2在區(qū)間[a,b]上是減函數(shù),
則$\left\{{\begin{array}{l}{f(a)=b}\\{f(b)=a}\end{array}}\right.$即$\left\{{\begin{array}{l}{m{a^2}-{m^2}=b}\\{m{b^2}-{m^2}=a}\end{array}}\right.$,相減得$a+b=-\frac{1}{m}$,即$b=-\frac{1}{m}-a$,
于是$a<-\frac{1}{m}-a<0$,得$-\frac{1}{m}<a<-\frac{1}{2m}$,
由$m{a^2}-{m^2}=b=-\frac{1}{m}-a$,得$m{a^2}+a-{m^2}+\frac{1}{m}=0$,
必須使這個關(guān)于a的方程在$(-\frac{1}{m},-\frac{1}{2m})$內(nèi)有解,記$g(a)=m{a^2}+a-{m^2}+\frac{1}{m}$,
因為對稱軸$a=-\frac{1}{2m}$,結(jié)合圖象可知:只要$g(-\frac{1}{m})>0$且$g(-\frac{1}{2m})<0$即可,
代入得$\frac{1}{m}-{m^2}>0$且$\frac{3}{4m}-{m^2}<0$,
解得$\frac{3}{4}<{m^3}<1$.
(ⅱ)當m<0時,f(x)=mx2-m2在區(qū)間[a,b]上是增函數(shù),
則$\left\{{\begin{array}{l}{f(a)=a}\\{f(b)=b}\end{array}}\right.$即$\left\{{\begin{array}{l}{m{a^2}-{m^2}=a}\\{m{b^2}-{m^2}=b}\end{array}}\right.$,從而關(guān)于x的方程mx2-x-m2=0應(yīng)當在(-∞,0)上有兩個不等實根,
于是△>0,x1+x2<0,x1x2>0,代入得1+4m3>0①$\frac{1}{m}<0$②$\frac{{-{m^2}}}{m}>0$③
解得$-\frac{1}{4}<{m^3}<0$.
綜上,$-\root{3}{{\frac{1}{4}}}<m<0$或$\root{3}{{\frac{3}{4}}}<m<1$.

點評 本題考查分段函數(shù)及運用,主要考查函數(shù)的單調(diào)性和值域的求法,注意運用二次函數(shù)的單調(diào)性和不等式的解法,考查分類討論的思想方法,屬于中檔題.

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