分析 (1)令f(x)=0解出零點(diǎn);(2)令f(0)=0解出λ,(3)令3x=t,則不等式轉(zhuǎn)化為$\frac{1}{2}$≤t+$\frac{λ}{t}$≤4在[1,3]上恒成立.令g(t)=t+$\frac{λ}{t}$,討論g(t)在[1,3]上的單調(diào)性,令$\left\{\begin{array}{l}{{g}_{min}(t)≥\frac{1}{2}}\\{{g}_{max}(t)≤4}\end{array}\right.$解出λ的范圍.
解答 解:(1)當(dāng)λ=-2時(shí),f(x)=3x-2•3-x,
令f(x)=0得(3x)2-2=0,∴3x=$\sqrt{2}$,
解得x=log3$\sqrt{2}$.
即f(x)的零點(diǎn)為log3$\sqrt{2}$.
(2)若f(x)是奇函數(shù),則f(0)=0,
即1+λ=0,
∴λ=-1.
(3)∵$\frac{1}{2}$≤f(x)≤4,即$\frac{1}{2}$≤3x+λ•3-x≤4
設(shè)3x=t,t>0,∴$\frac{1}{2}$≤t+$\frac{λ}{t}$≤4在[1,3]上恒成立.
令g(t)=t+$\frac{λ}{t}$,則g′(t)=1-$\frac{λ}{{t}^{2}}$.
①若λ≤0,則g′(t)>0,g(t)在[1,3]上是增函數(shù),
∴gmax(t)=g(3)=3+$\frac{λ}{3}$,gmin(t)=g(1)=1+λ,
∴$\left\{\begin{array}{l}{3+\frac{λ}{3}≤4}\\{1+λ≥\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,解得-$\frac{1}{2}$≤λ≤0.
②若λ>0,令g′(t)=0得t=$\sqrt{λ}$.
當(dāng)0<t≤$\sqrt{λ}$時(shí),g′(t)≤0,故g(t)在(0,$\sqrt{λ}$]是減函數(shù),當(dāng)t$>\sqrt{λ}$時(shí),g′(t)>0,故g(t)在($\sqrt{λ}$,0)上是增函數(shù).
(i)若$\sqrt{λ}$≤1,即0≤λ≤1時(shí),g(t)在[1,3]上為整函數(shù),
∴gmax(t)=g(3)=3+$\frac{λ}{3}$,gmin(t)=g(1)=1+λ,
∴$\left\{\begin{array}{l}{3+\frac{λ}{3}≤4}\\{1+λ≥\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,解得0<λ≤1.
(ii)若1<$\sqrt{λ}$<3,即1<λ<9時(shí),g(t)在[1,$\sqrt{λ}$]上是減函數(shù),在($\sqrt{λ}$,3]上是增函數(shù),
∴gmin(t)=g($\sqrt{λ}$)=2$\sqrt{λ}$,gmax(t)=g(1)=1+λ或gmax(t)=g(3)=3+$\frac{λ}{3}$.
∴$\left\{\begin{array}{l}{2\sqrt{λ}≥\frac{1}{2}}\\{1+λ≤4}\\{3+\frac{λ}{3}≤4}\end{array}\right.$,解得λ=3.
(iii)若$\sqrt{λ}$≥3,即λ≥9時(shí),g(t)在[1,3]上為減函數(shù),
∴gmax(t)=g(1)=1+λ,gmin(t)=g(3)=3+$\frac{λ}{3}$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{1+λ≤4}\\{3+\frac{λ}{3}≥\frac{1}{2}}\end{array}\right.$,方程組無解.
綜上,λ的取值范圍是[-$\frac{1}{2}$,1]∪{3}.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的零點(diǎn),函數(shù)的單調(diào)性,函數(shù)恒成立問題的討論,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 直線x=$\frac{5}{12}$π是函數(shù)f(x)的圖象的一條對(duì)稱軸 | |
B. | 函數(shù)f(x)在[0,$\frac{π}{6}$]上單調(diào)遞減 | |
C. | 函數(shù)f(x)的圖象向右平移$\frac{π}{6}$個(gè)單位可得到y(tǒng)=cos2x的圖象 | |
D. | 函數(shù)f(x)在x∈[0,$\frac{π}{2}$]上的最小值為-1 |
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A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{2}$ |
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