分析 移項(xiàng)得$\sqrt{{x}^{2}-λ}$=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$,求出右側(cè)函數(shù)的單調(diào)性和值域,根據(jù)方程有解可判斷出解的范圍,利用函數(shù)圖象得出不等式從而得出λ的范圍.
解答 解:∵$\sqrt{{x^2}-λ}+2\sqrt{{x^2}-1}=x$,
∴$\sqrt{{x}^{2}-λ}$=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$,
令f(x)=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$(x≥1或x≤-1),
顯然當(dāng)x≤-1時(shí),f(x)<0,
∴方程$\sqrt{{x}^{2}-λ}$=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$無解,
當(dāng)x≥1時(shí),f′(x)=1-$\frac{2x}{\sqrt{{x}^{2}-1}}$=$\frac{\sqrt{{x}^{2}-1}-2x}{\sqrt{{x}^{2}-1}}$,
∵x2-1-4x2=-3x2-1<0,
∴x2-1<4x2,即$\sqrt{{x}^{2}-1}$<2x,∴f′(x)<0,
∴f(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減,
令f(x)=0得x=2$\sqrt{{x}^{2}-1}$,解得x=$\frac{2}{\sqrt{3}}$,
∴當(dāng)1≤x≤$\frac{2}{\sqrt{3}}$時(shí),f(x)≥0,當(dāng)x$>\frac{2}{\sqrt{3}}$時(shí),f(x)<0,
∴方程$\sqrt{{x}^{2}-λ}$=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$的解必在區(qū)間[1,$\frac{2}{\sqrt{3}}$]上.
令g(x)=$\sqrt{{x}^{2}-λ}$(1≤x≤$\frac{2}{\sqrt{3}}$),
(1)當(dāng)λ=0時(shí),g(x)=x,∴g(1)=1,又f(1)=1,
∴x=1為方程$\sqrt{{x}^{2}-λ}$=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$的解,符合題意;
(2)當(dāng)λ<0時(shí),g(x)=$\sqrt{{x}^{2}-λ}$>g(1)=$\sqrt{1-λ}$>1,
而f(x)≤f(1)=1,
∴方程$\sqrt{{x}^{2}-λ}$=x-2$\sqrt{{x}^{2}-1}$無解,不符合題意;
(3)當(dāng)λ>0,令y=g(x)=$\sqrt{{x}^{2}-λ}$,
則$\frac{{x}^{2}}{λ}-\frac{{y}^{2}}{λ}=1$,∴g(x)的圖象為等軸雙曲線右支在第一象限內(nèi)的部分(含右頂點(diǎn)),
雙曲線的右頂點(diǎn)為($\sqrt{λ}$,0),
做出f(x)和g(x)的函數(shù)圖象如圖所示:
∵方程g(x)=f(x)在[1,$\frac{2}{\sqrt{3}}$]上有解,∴0<$\sqrt{λ}$$≤\frac{2}{\sqrt{3}}$,
即0<λ≤$\frac{4}{3}$.
綜上,0≤λ≤$\frac{4}{3}$.
故答案為:$[{0,\frac{4}{3}}]$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性判斷,函數(shù)零點(diǎn)與函數(shù)圖象的關(guān)系,分類討論思想,屬于中檔題.
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A. | $4+4\sqrt{3}$ | B. | 8 | C. | $4\sqrt{3}$ | D. | 12 |
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A. | {-2} | B. | {-1,0} | C. | {-1,0,1} | D. | {-2,-1,0,1} |
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A. | (-∞,-2) | B. | (-∞,-2] | C. | (-∞,4) | D. | (4,+∞) |
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