【題目】函數(shù)fn(x)=xn+bx+c(n∈Z,b,c∈R).
(1)若n=﹣1,且f﹣1(1)=f﹣1 )=4,試求實數(shù)b,c的值;
(2)設n=2,若對任意x1 , x2∈[﹣1,1]有|f2(x1)﹣f2(x2)|≤4恒成立,求b的取值范圍;
(3)當n=1時,已知bx2+cx﹣a=0,設g(x)= ,是否存在正數(shù)a,使得對于區(qū)間 上的任意三個實數(shù)m,n,p,都存在以f1(g(m)),f1(g(n)),f1(g(p))為邊長的三角形?若存在,求出a的取值范圍;若不存在,請說明理由.

【答案】
(1)解:n=﹣1,且 ,

可得1+b+c=4,2+ b+c=4,解得b=2,c=1;


(2)解:當n=2時,f2(x)=x2+bx+c,

對任意x1,x2∈[﹣1,1]有|f2(x1)﹣f2(x2)|≤4恒成立等價于

f2(x)在[﹣1,1]上的最大值與最小值之差M≤4.

①當﹣ <﹣1,即b>2時,f2(x)在[﹣1,1]遞增,

f2(x)min=f2(﹣1)=1﹣b+c,f2(x)max=f2(1)=1+b+c,

M=2b>4(舍去);

②當﹣1≤﹣ ≤0,即0≤b≤2時,f2(x)在[﹣1,﹣ ]遞減,在(﹣ ,1]遞增,

f2(x)min=f2(﹣ )=c﹣ ,f2(x)max=f2(1)=1+b+c,M=( +1)2≤4恒成立,故0≤b≤2;

③當0<﹣ ≤1即﹣2≤b<0時,f2(x)在[﹣1,﹣ ]遞減,在(﹣ ,1]遞增,

f2(x)min=f2(﹣ )=c﹣ ,f2(x)max=f2(﹣1)=1﹣b+c,M=( ﹣1)2≤4恒成立,故﹣2≤b<0;

④當﹣ >1,即b<﹣2時,f2(x)在[﹣1,1]遞減,

f2(x)min=f2(1)=1+b+c,f2(x)max=f2(﹣1)=1﹣b+c,

M=﹣2b>4矛盾.

綜上可得,b的取值范圍是﹣2≤b≤2;


(3)解:設t=g(x)= = = ,

由x∈ ,可得t∈[ ,1].

則y=t+ 在[ ,1]上恒有2ymin>ymax

①當a∈(0, ]時,y=t+ 在[ ,1]上遞增,

ymin= +3a,ymax=a+1,又2ymin>ymax

則a> ,即有 <a≤ ;

②當a∈( ]時,y=t+ 在[ , )遞減,( ,1)遞增,

可得ymin=2 ,ymax=max{3a+ ,a+1}=a+1,又2ymin>ymax

解得7﹣4 <a<7+4 ,即有 <a≤ ;

③當a∈( ,1)時,y=t+ 在[ , )遞減,( ,1)遞增,

可得ymin=2 ,ymax=max{3a+ ,a+1}=3a+ ,又2ymin>ymax

解得 <a< ,即有 <a<1;

④當a∈[1,+∞)時,y=t+ 在[ ,1]上遞減,

ymin=a+1,ymax=3a+ ,又2ymin>ymax

則a< ,即有1≤a<

綜上可得,存在這樣的三角形,a的取值范圍是 <a<


【解析】(1)由條件,可得b,c的方程,解方程可得b,c;(2)當n=2時,f2(x)=x2+bx+c,對任意x1,x2∈[﹣1,1]有|f2(x1)﹣f2(x2)|≤4恒成立等價于f2(x)在[﹣1,1]上的最大值與最小值之差M≤4.討論對稱軸和區(qū)間的關系,判斷單調(diào)性,可得最值,解不等式即可得到所求范圍;(3)設t=g(x)= = = ,由x∈ ,可得t∈[ ,1].則y=t+ 在[ ,1]上恒有2ymin>ymax.討論頂點處x= 與區(qū)間[ ,1]的關系,求得單調(diào)性,可得最值,解不等式即可得到存在,求得a的范圍.

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分數(shù)段

[50,60)

[60,70)

[70,80)

[80,90)

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2:1

3:4

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