分析 (1)由a=1時(shí),求得f(x)的解析式,當(dāng)x≥1時(shí),由二次函數(shù)的對(duì)稱軸可知:x=-$\frac{2a}$=$\frac{1}{2}$,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性f(x)≥f(1)=1;當(dāng)x<1時(shí),f(x)≥f(-$\frac{1}{2}$)=-$\frac{5}{4}$. 即可求得函數(shù)f(x)的最小值;
(2)當(dāng)a<0時(shí),設(shè)h(x)=f(x)-g(x)=x2-a|x-1|-|x-a|,求得函數(shù)的g(x)的解析式,分類,根據(jù)二次函數(shù)圖象及性質(zhì)即可求得函數(shù)的解的個(gè)數(shù).
解答 解:(1)由a=1時(shí),f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}-x+1,x≥1}\\{{x}^{2}+x-1,x<1}\end{array}\right.$,
當(dāng)x≥1時(shí),由二次函數(shù)的對(duì)稱軸可知:x=-$\frac{2a}$=$\frac{1}{2}$,
∴f(x)≥f(1)=1;
當(dāng)x<1時(shí),由二次函數(shù)的對(duì)稱軸可知:x=-$\frac{2a}$=$\frac{1}{2}$,
f(x)≥f(-$\frac{1}{2}$)=-$\frac{5}{4}$.
所以,f(x)min=f(-$\frac{1}{2}$)=-$\frac{5}{4}$;
(2)當(dāng)a<0時(shí),設(shè)h(x)=f(x)-g(x)=x2-a|x-1|-|x-a|;
a<0時(shí),h(x)=$\left\{\begin{array}{l}{{x}^{2}-(a+1)x+2a,x≥1}\\{{x}^{2}+(a-1)x,a≤x<1}\\{{x}^{2}+(a+1)x-2a,x<a}\end{array}\right.$,
x≥1時(shí),h(1)=a<0.
∴x≥1時(shí),一個(gè)零點(diǎn).
a≤x<1時(shí),解得:x1=0,x2=1-a>1,(舍去)
所以,當(dāng)a≤x<1時(shí),有且僅有一個(gè)零點(diǎn).
x<a時(shí),△=a2+10a+1,對(duì)稱軸x=-$\frac{a+1}{2}$,h(a)=a(2a-1)>0,
所以(。゛≤-$\frac{1}{3}$時(shí),△>0,對(duì)稱軸x=-$\frac{a+1}{2}$≥a,無零點(diǎn);
(ⅱ)-$\frac{1}{3}$<a<-5+2$\sqrt{6}$時(shí),△=a2+10a+1<0,無零點(diǎn);
(ⅲ)a=-5+2$\sqrt{6}$時(shí),x=2-$\sqrt{6}$<a=-5+2$\sqrt{6}$,一個(gè)零點(diǎn);
(ⅳ)-5+2$\sqrt{6}$<a<0時(shí),
△=a2+10a+1>0,對(duì)稱軸x=-$\frac{a+1}{2}$<a,兩個(gè)零點(diǎn).
綜上,(。゛<-5+2$\sqrt{6}$時(shí),y=f(x)與y=g(x)的圖象的公共點(diǎn)有2個(gè);
(ⅱ)a=-5+2$\sqrt{6}$時(shí),y=f(x)與y=g(x)的圖象的公共點(diǎn)有3個(gè);
(ⅲ)-5+2$\sqrt{6}$<a<0時(shí),y=f(x)與y=g(x)的圖象的公共點(diǎn)有4個(gè).
點(diǎn)評(píng) 本題考查考查二次函數(shù)的圖象及性質(zhì),考查分段函數(shù)及絕對(duì)值函數(shù)的應(yīng)用,考查函數(shù)的解析式應(yīng)用,考查計(jì)算能力,考查分類討論思想,屬于中檔題.
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A. | i>20 | B. | i<20 | C. | i>=20 | D. | i<=20 |
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A. | 12 | B. | 16 | C. | 20 | D. | 24 |
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A. | -$\frac{4}{27}$ | B. | -$\frac{2}{27}$ | C. | $\frac{2}{27}$ | D. | $\frac{4}{27}$ |
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A. | c<a<b | B. | c<b<a | C. | a<b<c | D. | a<c<b |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{5}{2}$ | C. | $\frac{9}{2}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
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