分析 (1)由f(-1)=-2可得b-a+1=0①,由f(x)≥2x恒成立,即x2+(a-2)x+b≥0恒成立,得△=(a-2)2-4b≤0,聯(lián)立①消掉a可求得b,即得a.
(2)①代t=1,根據(jù)x的取值范圍去掉絕對值求解即可.②轉化成$\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}-2≤t≤\frac{3x}{2}+\frac{1}{2x}+2$,利用均值不等式和函數(shù)單調性求最值.
解答 解:(1)由f(-1)=-2可得b-a+3=0①,由f(x)≥2x恒成立,即x2+(a-2)x+b≥0恒成立,得△=(a-2)2-4b≤0,由①得b=a-3代入得(a-2)2-4(a-3)≤0
即(a-4)2≤0,所以a=4,b=1.f(x)=x2+4x+1
(2)①當t=1時,f(x)>2x|x-1|,即f(x)=x2+4x+1>$\left\{\begin{array}{l}{2{x}^{2}-2x}&{x>1}\\{2x-2{x}^{2}}&{x≤1}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{x>1}\\{{x}^{2}+4x+1>2{x}^{2}-2x}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{x≤1}\\{{x}^{2}+4x+1>2x-2{x}^{2}}\end{array}\right.$
解得x>3$+\sqrt{10}$或x≤1.
②x2+4x+1≥2x|x-t|,$\frac{x}{2}+2+\frac{1}{2x}≥|x-t|$
化簡整理得$\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}-2≤t≤\frac{3x}{2}+\frac{1}{2x}+2$,顯然,y=$\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}-2$為增函數(shù),
所以在x∈[$\frac{1}{2}$,2]t$≥(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}-2)_{max}$=$-\frac{5}{4}$,$\frac{3x}{2}+\frac{1}{2x}+2≥2\sqrt{\frac{3}{4}}+2=\sqrt{3}+2$當且僅當x=$\frac{\sqrt{3}}{3}$時取等號,
所以,t$≤4+\sqrt{3}$,綜上t的取值范圍為[$-\frac{5}{4},4+\sqrt{3}$].
點評 本題主要考查不等式的求解和恒成立問題的解決方法,以及化歸思想的應用,屬于中檔題型.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | ($\frac{π}{2}$,0) | B. | (0,1) | C. | (0,0) | D. | (-$\frac{π}{4}$,0) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 126 | B. | 26 | C. | 13 | D. | 12 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 銳角三角形 | B. | 直角三角形 | C. | 等腰三角形 | D. | 鈍角三角形 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | x2-$\frac{y^2}{9}$=1 | B. | x2-y2=15 | C. | $\frac{x^2}{9}-{y^2}$=1 | D. | x2-y2=9 |
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