分析 (Ⅰ)根據(jù)二次函數(shù)的單調(diào)性求出f(1)=1,f(3)=5,求出m,n的值即可;
(Ⅱ)根據(jù)函數(shù)單調(diào)性的定義證明函數(shù)的單調(diào)性即可;
(Ⅲ)問題轉(zhuǎn)化為k=1+2•${(\frac{1}{{2}^{x}})}^{2}$-2•$\frac{1}{{2}^{x}}$在x∈[-1,1]上有解,通過換元得到k=2t2-2t+1在t∈[$\frac{1}{2}$,2]上有解,求出k的范圍即可.
解答 解:(Ⅰ)f(x)=m(x-1)2-m+n(m>0),
∵m>0,∴$\left\{\begin{array}{l}{f(1)=1}\\{f(3)=5}\end{array}\right.$,解得:$\left\{\begin{array}{l}{m=1}\\{n=2}\end{array}\right.$,
(Ⅱ)由已知得g(x)=x+$\frac{2}{x}$-2,
設(shè)$\sqrt{2}$≤x1<x2,
∵g(x1)-g(x2)=(x1-x2)(1-$\frac{2}{{{x}_{1}x}_{2}}$)=$\frac{{(x}_{1}{-x}_{2}){{(x}_{1}x}_{2}-2)}{{{x}_{1}x}_{2}}$,
∵$\sqrt{2}$≤x1<x2,∴x1-x2<0,2<x1x2,即x1x2-2>0,
∴g(x1)-g(x2)<0,即g(x1)<g(x2),
∴函數(shù)g(x)在[$\sqrt{2}$,+∞)上是增函數(shù);
(Ⅲ)函數(shù)F(x)=g(2x)-k•2x在x∈[-1,1]上有零點(diǎn),
即g(2x)-k•2x=0在x∈[-1,1]上有解,
即k=1+2•${(\frac{1}{{2}^{x}})}^{2}$-2•$\frac{1}{{2}^{x}}$在x∈[-1,1]上有解,
令t=$\frac{1}{{2}^{x}}$,則k=2t2-2t+1,
∵x∈[-1,1],∴t∈[$\frac{1}{2}$,2],
即k=2t2-2t+1在t∈[$\frac{1}{2}$,2]上有解,
2k=2k2-2t+1=2${(t-\frac{1}{2})}^{2}$+$\frac{1}{2}$,($\frac{1}{2}$≤t≤2),
∴$\frac{1}{2}$≤k≤5,
∴k的范圍是[$\frac{1}{2}$,5].
點(diǎn)評(píng) 本題考查了二次函數(shù)的性質(zhì),考查函數(shù)的單調(diào)性、最值問題,考查換元思想,是一道中檔題.
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A. | 1 | B. | -1 | C. | 2 | D. | -2 |
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A. | -2 | B. | -$\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 2 |
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A. | $-\frac{{\sqrt{5}}}{3}$ | B. | $-\frac{1}{3}$ | C. | $±\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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