(1)是否存在實(shí)數(shù)a.使f(x)=loga(ax-
x
)
在區(qū)間[2,4]上是增函數(shù).若存在求出a
(2)已知函數(shù)f(x)=lg(ax-kbx)(k∈R+a>1>b>0)的定義域恰為區(qū)間(0,+∞),是否存在這樣的a、b使得f(x)恰在(1,+∞)上取正值.且f(3)=lg4.若存在.求出a、b值.若不存在,說明理由.
分析:(1)用t=
x
換元后,先判斷ax-
x
=at2-t
在[1,2]上的單調(diào)性再依據(jù)復(fù)合函數(shù)的單調(diào)性求解參數(shù)的不等式.
(2)由k>0a>1>b>0可知g(x)=ax-kbx為增函數(shù),又由定義域,可求值域,再由f(x)恰在(1,+∞)上取正值可確定f(x)的值從而求a、b
解答:解:(1)存在>1時(shí)f(x)=loga(ax-
x
)
在區(qū)間[2,4]上是增函數(shù)證明如下:
令t=
x
則函數(shù)變?yōu)間(t)=loga(at2-t),又原函數(shù)在[2,4]上是增函數(shù),故g(t)=loga(at2-t)在[
2
,2]上是增函數(shù).
對(duì)于內(nèi)層函數(shù)at2-t其對(duì)稱軸為
1
2a
由復(fù)合函數(shù)的單調(diào)性判斷規(guī)則知,
當(dāng)a>1時(shí),內(nèi)層函數(shù)at2-t也是增函數(shù),故
1
2a
2
,即得a≥
2
4
,又a×2-
2
>0,a>
2
2
,綜合得,a>1時(shí)函數(shù)為增函數(shù).
當(dāng)0<a<1時(shí),內(nèi)層函數(shù)at2-t也是減函數(shù),故
1
2a
≥2,得a≤
1
4
,又a×4-2>0,得a>
1
2
此種情況下無解
綜上,當(dāng)a>1時(shí)f(x)=loga(ax-
x
)
在區(qū)間[2,4]上是增函數(shù)
(2)存在a=
5
+1
2
,b=
5
-1
2
使得f(x)恰在(1,+∞)上取正值.且f(3)=lg4.證明如下:
已知函數(shù)f(x)=lg(ax-kbx)(k∈R+a>1>b>0)的定義域恰為區(qū)間(0,+∞)
由k>0a>1>b>0可知g(x)=ax-kbx為增函數(shù),
又定義域恰為區(qū)間(0,+∞)故可得1-k=0,k=1
欲使得f(x)恰在(1,+∞)上取正值.且f(3)=lg4.
則只須a-b=1,a3-b3=4二者聯(lián)立解得a=
5
+1
2
,b=
5
-1
2
點(diǎn)評(píng):考查存在性問題的轉(zhuǎn)化,第一小題中轉(zhuǎn)化成了不等式求參數(shù)的范圍,第二小題中轉(zhuǎn)化成了方程求出參數(shù)的值,這是由二者在表述上的不同所造成的,請(qǐng)讀者仔細(xì)體會(huì)這其中的奧妙.
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已知集合A={x|x2+a≤(a+1)x,a∈R}.
(1)是否存在實(shí)數(shù)a,使得集合A中所有整數(shù)的元素和為28?若存在,求出符合條件的a,若不存在,請(qǐng)說明理由.
(2)若以a為首項(xiàng),a為公比的等比數(shù)列前n項(xiàng)和記為Sn,對(duì)于任意的n∈N+,均有Sn∈A,求a的取值范圍.

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x2+ax+bx2+cx+1
,是否存在實(shí)數(shù)a、b、c,使f(x)同時(shí)滿足下列三個(gè)條件:
(1)定義域?yàn)镽的奇函數(shù);
(2)在[1,+∞)上是增函數(shù);
(3)最大值是1.若存在,求出a、b、c;若不存在,說明理由.

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?
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a
2
-
2x
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已知集合A={x|x2-2ax+4a2-3=0},集合B={x|x2-x-2=0},集合C={x|x2+2x-8=0}
(1)是否存在實(shí)數(shù)a,使A∩B=A∪B?若存在,試求a的值,若不存在,說明理由;
(2)若A∩B≠?,A∩C=∅,求a的值.

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