分析 (Ⅰ)f(x)=x2+ex,設(shè)g(x)=f(x+1)-f(x)-f(1),則g(x)=2x+(e-1)ex-e.只要判斷g(0)g($\frac{1}{2}$)<0即可.
(II)函數(shù)$f(x)=lg({\frac{a}{{{x^2}+1}}})$在區(qū)間(0,+∞)上有“飄移點”x0,即有$lg({\frac{a}{{{{({{x_0}+1})}^2}+1}}})=lg({\frac{a}{{{x_0}^2+1}}})+lg({\frac{a}{2}})$成立,即$\frac{a}{{{{({x_0}+1)}^2}+1}}=\frac{a}{{{x_0}^2+1}}•\frac{a}{2}$,整理得$({2-a}){x_0}^2-2a{x_0}+2-2a=0$.從而問題轉(zhuǎn)化為關(guān)于x的方程(2-a)x2-2ax+2-2a=0在區(qū)間(0,+∞)上有實數(shù)根x0時實數(shù)a的范圍.設(shè)h(x)=(2-a)x2-2ax+2-2a,由題設(shè)知a>0.對a分類討論即可得出.
解答 (Ⅰ)證明:f(x)=x2+ex,設(shè)g(x)=f(x+1)-f(x)-f(1),
則g(x)=2x+(e-1)ex-e.
因為g(0)=-1,$g({\frac{1}{2}})=1+(e-1)\sqrt{e}-e=(e-1)\sqrt{e}-(e-1)=(e-1)({\sqrt{e}-1})>0$,
所以$g(0)g({\frac{1}{2}})<0$.
所以g(x)=0在區(qū)間$({0,\frac{1}{2}})$上至少有一個實數(shù)根,
即函數(shù)f(x)=x2+ex在區(qū)間$({0,\frac{1}{2}})$上有“飄移點”.
(Ⅱ)解:函數(shù)$f(x)=lg({\frac{a}{{{x^2}+1}}})$在區(qū)間(0,+∞)上有“飄移點”x0,即有$lg({\frac{a}{{{{({{x_0}+1})}^2}+1}}})=lg({\frac{a}{{{x_0}^2+1}}})+lg({\frac{a}{2}})$成立,即$\frac{a}{{{{({x_0}+1)}^2}+1}}=\frac{a}{{{x_0}^2+1}}•\frac{a}{2}$,
整理得$({2-a}){x_0}^2-2a{x_0}+2-2a=0$.
從而問題轉(zhuǎn)化為關(guān)于x的方程(2-a)x2-2ax+2-2a=0在區(qū)間(0,+∞)上有實數(shù)根x0時實數(shù)a的范圍.
設(shè)h(x)=(2-a)x2-2ax+2-2a,由題設(shè)知a>0.
當(dāng)a>2且x>0時,h(x)<0,方程h(x)=0無解,不符合要求;
當(dāng)a=2時,方程h(x)=0的根為$-\frac{1}{2}$,不符合要求;
當(dāng)0<a<2時,h(x)=(2-a)x2-2ax+2-2a圖象的對稱軸是$x=\frac{a}{2-a}>0$,
要使方程h(x)=0在區(qū)間(0,+∞)上有實數(shù)根,則只需△=4a2-4(2-a)(2-2a)≥0,
解得$3-\sqrt{5}≤a≤3+\sqrt{5}$.
所以$3-\sqrt{5}≤a<2$,即實數(shù)a的取值范圍是$[3-\sqrt{5},2)$.
點評 本題考查了函數(shù)的零點、二次函數(shù)的性質(zhì)、分類討論方法、不等式的解法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y=±2x | B. | y=±$\frac{1}{4}$x | C. | y=±$\frac{1}{2}$x | D. | y=±$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$x |
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