已知函數(shù)f(x)的圖象在[a,b]上連續(xù)不斷,定義:f1(x)=min{f(t)|a≤t≤x}(x∈[a,b]),f2(x)=max{f(t)|a≤t≤x}(x∈[a,b]).其中,min{f(x)|x∈D}表示函數(shù)f(x)在D上的最小值,max{f(x)|x∈D}表示函數(shù)f(x)在D上的最大值.若存在最小正整數(shù)k,使得f2(x)-f1(x)≤k(x-a)對任意的x∈[a,b]成立,則稱函數(shù)f(x)為[a,b]上的“k階收縮函數(shù)”.
(1)若f(x)=cosx,x∈[0,π],試寫出f1(x),f2(x)的表達(dá)式;
(2)已知函數(shù)f(x)=x2,x∈[-1,4],試判斷f(x)是否為[-1,4]上的“k階收縮函數(shù)”,如果是,求出對應(yīng)的k;如果不是,請說明理由;
(3)已知b>0,函數(shù)f(x)=-x3+3x2是[0,b]上的2階收縮函數(shù),求b的取值范圍.
【答案】分析:(1)根據(jù)f(x)=cosx的最大值為1,可得f1(x)、f2(x)的解析式.
(2)根據(jù)函數(shù)f(x)=x2在x∈[-1,4]上的值域,先寫出f1(x)、f2(x)的解析式,再由f2(x)-f1(x)≤k(x-a)求出k的范圍得到答案.
(3)先對函數(shù)f(x)進(jìn)行求導(dǎo)判斷函數(shù)的單調(diào)性,進(jìn)而寫出f1(x)、f2(x)的解析式,然后再由f2(x)-f1(x)≤k(x-a)求出k的范圍得到答案.
解答:解:(Ⅰ)由題意可得:f1(x)=cosx,x∈[0,π],f2(x)=1,x∈[0,π].
(Ⅱ),

當(dāng)x∈[-1,0]時,1-x2≤k(x+1),∴k≥1-x,k≥2;
當(dāng)x∈(0,1)時,1≤k(x+1),∴,∴k≥1;
當(dāng)x∈[1,4]時,x2≤k(x+1),∴,∴
綜上所述,∴
即存在k=4,使得f(x)是[-1,4]上的4階收縮函數(shù).

(Ⅲ)f'(x)=-3x2+6x=-3x(x-2),令f'(x)=0得x=0或x=2.

函數(shù)f(x)的變化情況如下:
令f(x)=0,解得x=0或3.

(ⅰ)b≤2時,f(x)在[0,b]上單調(diào)遞增,
因此,f2(x)=f(x)=-x3+3x2,f1(x)=f(0)=0.
因為f(x)=-x3+3x2是[0,b]上的2階收縮函數(shù),
所以,①f2(x)-f1(x)≤2(x-0)對x∈[0,b]恒成立;
②存在x∈[0,b],使得f2(x)-f1(x)>(x-0)成立.
①即:-x3+3x2≤2x對x∈[0,b]恒成立,
由-x3+3x2≤2x,解得:0≤x≤1或x≥2,
要使-x3+3x2≤2x對x∈[0,b]恒成立,需且只需0<b≤1.
②即:存在x∈[0,b],使得x(x2-3x+1)<0成立.
由x(x2-3x+1)<0得:x<0或,
所以,需且只需
綜合①②可得:

(ⅱ)當(dāng)b>2時,顯然有,由于f(x)在[0,2]上單調(diào)遞增,
根據(jù)定義可得:,
可得,
此時,f2(x)-f1(x)≤2(x-0)不成立.
綜合。ⅲ┛傻茫
注:在ⅱ)中只要取區(qū)間(1,2)內(nèi)的一個數(shù)來構(gòu)造反例均可,這里用只是因為簡單而已.
點評:本題主要考查學(xué)生的對新問題的接受、分析和解決的能力.要求學(xué)生要有很扎實的基本功才能作對這類問題.
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3
3

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2n,n為奇數(shù)
f(an),n為偶數(shù)

(I)求f(n)(n∈N*)的表達(dá)式;
(II)設(shè)λ=3,求a1+a2+a3+…+a2n;
(III)若對任意n∈N*,總有anan+1<an+1an+2,求實數(shù)λ的取值范圍.

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π
4
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1
2
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2
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A、f(2a)<f(3)<f(log2a)B、f(3)<f(log2a)<f(2a)C、f(log2a)<f(3)<f(2a)D、f(log2a)<f(2a)<f(3)

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