5、_.
解析 函數(shù)y=2-x+1+m=()x-1+m,
∵函數(shù)的圖象不經(jīng)過第一象限,
∴()0-1+m≤0,即m≤-2.
答案 (-∞,-2]
9.若函數(shù)f(x)=ax-x-a(a>0,且a≠1)有兩個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
解析 令ax-x-a=0即ax=x+a,
若01,y=ax與y=x+a的圖象如圖所示.
答案 (1,+∞)
10.已知f(x)=x2,g(x)=x-m,若對(duì)?x1∈[-1,3],?x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是________.
6、
解析 x1∈[-1,3]時(shí),f(x1)∈[0,9],x2∈[0,2]時(shí),g(x2)∈,即g(x2)∈,要使?x1∈[-1,3],?x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2),只需f(x)min≥g(x)min,即0≥-m,故m≥.
答案
三、解答題
11.已知函數(shù)f(x)=.
(1)判斷函數(shù)f(x)的奇偶性;
(2)求證f(x)在R上為增函數(shù).
(1)解 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的定義域?yàn)镽,且f(x)==1-,所以f(-x)+f(x)=+=2-=2-=2-=2-2=0,即f(-x)=-f(x),所以f(x)是奇函數(shù).
(2)證明 設(shè)x1,x2∈R,且x1
7、x2)=-=,
∵x10,2x2+1>0,
∴f(x1)0,a≠1)的圖象經(jīng)過點(diǎn)A(1,6),B(3,24).
(1)求f(x);
(2)若不等式()x+()x-m≥0在x∈(-∞,1]時(shí)恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解析 (1)把A(1,6),B(3,24)代入f(x)=bax,得
結(jié)合a>0且a≠1,解得
∴f(x)=32x.
(2)要使()x+()x≥m在(-∞,1]上恒成立,
只需保證函數(shù)y=()x+()x在(-∞,1]
8、上的最小值不小于m即可.
∵函數(shù)y=()x+()x在(-∞,1]上為減函數(shù),
∴當(dāng)x=1時(shí),y=()x+()x有最小值.
∴只需m≤即可.
∴m的取值范圍(-∞,]
13.已知函數(shù)f(x)=ax2-4x+3.
(1)若a=-1,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)有最大值3,求a的值.
解析 (1)當(dāng)a=-1時(shí),f(x)=-x2-4x+3,
令t=-x2-4x+3,
由于t(x)在(-∞,-2)上單調(diào)遞增,在[-2,+∞)上單調(diào)遞減,
而y=t在R上單調(diào)遞減,
所以f(x)在(-∞,-2)上單調(diào)遞減,在[-2,+∞)上單調(diào)遞增,
即函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間是[-2
9、,+∞),遞減區(qū)間是(-∞,-2).
(2)令h(x)=ax2-4x+3,f(x)=h(x),
由于f(x)有最大值3,
所以h(x)應(yīng)有最小值-1,
因此必有解得a=1.
即當(dāng)f(x)有最大值3時(shí),a的值等于1.
14.已知定義在R上的函數(shù)f(x)=2x-.
(1)若f(x)=,求x的值;
(2)若2tf(2t)+mf(t)≥0對(duì)于t∈[1,2]恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解 (1)當(dāng)x<0時(shí), f(x)=0,無解;
當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=2x-,
由2x-=,得222x-32x-2=0,
看成關(guān)于2x的一元二次方程,解得2x=2或-,
∵2x>0,∴x=1.
(2)當(dāng)t∈[1,2]時(shí),2t+m≥0,
即m(22t-1)≥-(24t-1),
∵22t-1>0,∴m≥-(22t+1),
∵t∈[1,2],∴-(22t+1)∈[-17,-5],
故m的取值范圍是[-5,+∞).