分析 (1)由題意可得f(0)≥0,f(1)≥0,△>0,0<$\frac{4}$<1,解不等式即可得到所求范圍;
(2)求出對稱軸,討論對稱軸和區(qū)間[0,1]的關(guān)系,可得最值,即可證明f(x)+M>0.
解答 解:(1)由題意可得f(x)=4x2-2bx-1+b在[0,1]內(nèi)有兩個不同的零點,
即有 $\left\{\begin{array}{l}{f(0)=b-1≥0}\\{f(1)=3-b≥0}\\{△={4b}^{2}-16(b-1)>0}\\{0<\frac{4}<1}\end{array}\right.$,
解得1≤b<2或2<b≤3;
(2)記f(x)的最大值為M,證明:f(x)+M>0.
只需證明f(x)最小值+M>0即可,設(shè)f(x)的最小值是m,
問題轉(zhuǎn)化為證明M+m>0,
證明如下:f(x)的對稱軸為x=$\frac{4a}$,
當(dāng)$\frac{4a}$>1時,區(qū)間[0,1]為減區(qū)間,可得M=f(0)=b-a,
m=f(1)=3a-b,則M+m=2a>0;
當(dāng)$\frac{4a}$<0時,區(qū)間[0,1]為增區(qū)間,可得m=f(0)=b-a,
M=f(1)=3a-b,則M+m=2a>0;
當(dāng)0≤$\frac{4a}$≤1時,區(qū)間[0,$\frac{4a}$]為減區(qū)間,[$\frac{4a}$,1]為增區(qū)間,
可得m=f($\frac{4a}$)=$\frac{4ab-{4a}^{2}{-b}^{2}}{4a}$,
若f(0)≤f(1),即b≤2a,可得M=f(1)=3a-b,
M+m=$\frac{{8a}^{2}^{2}}{4a}$≥$\frac{{8a}^{2}-{a}^{2}}{4a}$=$\frac{7}{4}$a>0;
若f(0)>f(1),即2a<b≤4a,可得M=f(0)=b-a,
M+m=$\frac{8ab-{8a}^{2}{-b}^{2}}{4a}$=$\frac{{-(b-4a)}^{2}+{8a}^{2}}{4a}$,
由于2a<b≤4a,可得M+m∈(a,2a],即為M+m>0.
綜上可得:f(x)max+f(x)min>0恒成立,即f(x)+M>0.
點評 本題考查函數(shù)的零點問題的解法,注意運用二次函數(shù)的圖象,考查函數(shù)的最值的求法,注意討論對稱軸和區(qū)間的關(guān)系,考查運算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3-4\sqrt{3}}{10}$ | B. | $\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$ | C. | $\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$ | D. | $\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$ |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=lnx | B. | y=x3 | C. | y=x2 | D. | y=sinx |
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A. | {-1,0,1} | B. | {1} | C. | {-1} | D. | {-1,1} |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 45 | B. | 50 | C. | 55 | D. | 60 |
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