分析 (1)令f(-x)=-f(x)得出關于x的方程,根據(jù)判別式證明方程有解即可;
(2)令f(-x)=-f(x)得出關于x的方程,令t=2x得出b關于t的函數(shù)g(t),求出函數(shù)g(t)在[$\frac{1}{2}$,2]上的值域即可;
(3)令f(-x)=-f(x)得出關于x的方程,令2x+2-x=t得出關于t的一元二次方程在[2,+∞)上有解,根據(jù)二次函數(shù)的性質不等式方程組求出m的范圍.
解答 解:(1)證明:∵f(x)=ax2+x-a,∴f(-x)=ax2-x-a,
令f(-x)=-f(x)得ax2-x-a=-ax2-x+a,化簡得ax2-a=0(a≠0),
∵△=4a2>0恒成立,
∴方程f(-x)=-f(x)必定有解,即函數(shù)f(x)=ax2+x-a必有局部對稱點.
(2)f(x)=2x+b,f(-x)=2-x+b,
令f(-x)=-f(x)得2x+2-x=-2b,即b=-$\frac{1}{2}$(2x+2-x),
令2x=t,g(t)=-$\frac{1}{2}$(t+$\frac{1}{t}$),∵x∈[-1,1],∴$t∈[{\frac{1}{2},2}]$,
∴g′(t)=-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2{t}^{2}}$,令g′(t)=0得t=1或t=-1(舍).
當$\frac{1}{2}$≤t<1時,g′(t)>0,當1<t≤2時,g′(t)<0,
∴g(t)在[$\frac{1}{2}$,1]上單調遞增,在(1,2]單調遞減,
∵g($\frac{1}{2}$)=-$\frac{5}{4}$,g(1)=-1,g(2)=-$\frac{5}{4}$,
∴g(t)的最大值為-1,g(t)的最小值為-$\frac{5}{4}$.
∴b的取值范圍是$[{-\frac{5}{4},-1}]$.
(3)f(x)=4x-m•2x+1+m2-3,f(-x)=4-x-m•2-x+1+m2-3,
令f(-x)=-f(x)得4x+4-x-2m(2x+2-x)+2(m2-3)=0(*),
∵f(x)=4x-m•2x+1+m2-3在R上有局部對稱點,
∴4x+4-x-2m(2x+2-x)+2(m2-3)=0在R上有解.
令2x+2-x=t,則t∈[2,+∞),4x+4-x=t2-2,
∴關于t的方程t2-2mt+2m2-8=0在t∈[2,+∞)上有解,
令h(t)=t2-2mt+2m2-8,則h(2)=2m2-4m-4≤0或$\left\{\begin{array}{l}{△=4{m}^{2}-4(2{m}^{2}-8)≥0}\\{m≥2}\\{h(2)=2{m}^{2}-4m-4>0}\end{array}\right.$.
解得:$1-\sqrt{3}≤m≤1+\sqrt{3}$或$1+\sqrt{3}<m≤2\sqrt{2}$,即1-$\sqrt{3}$≤m≤2$\sqrt{2}$.
∴m的取值范圍是[1-$\sqrt{3}$,2$\sqrt{2}$].
點評 本題考查了對新定義的理解,函數(shù)最值的計算,二次函數(shù)的性質,屬于中檔題.
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. | 6 | B. | 8 | C. | 9 | D. | 10 |
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A. | $\frac{{\sqrt{6}+\sqrt{2}}}{4}$ | B. | $\frac{{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}{4}$ | C. | $-\frac{{\sqrt{6}+\sqrt{2}}}{4}$ | D. | $\frac{{\sqrt{2}-\sqrt{6}}}{4}$ |
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