分析 (1)通过设A站对P城市的净化效果为y1、比例系数为k1,利用y1=$\frac{{a•k}_{1}}{x}$可知y1=$\frac{a}{4x}$,同理y2=$\frac{1-a}{4(1-x)}$,进而可得结论;
(2)通过变形、利用基本不等式可知f(x)min=$\frac{1}{4}$[1+2$\sqrt{a(1-a)}$]≥$\frac{1}{2}$,进而计算可得结论.
解答 解:(1)设A站对P城市的净化效果为y1,
比例系数为k1,则y1=$\frac{{a•k}_{1}}{x}$,
由题意x=$\frac{3}{4}$,y1=$\frac{a}{3}$,即$\frac{a}{3}$=$\frac{a•{k}_{1}}{\frac{3}{4}}$,
∴k1=$\frac{1}{4}$,∴y1=$\frac{a}{4x}$;
设B站对P城市的净化效果为y2,则y2=k2•$\frac{1-a}{1-x}$,
由x=$\frac{3}{4}$,y2=1-a可知k2=$\frac{1}{4}$,
∴y2=$\frac{1-a}{4(1-x)}$;
∴A、B两站对该城市的总净化效果f(x)为:f(x)=y1+y2=$\frac{a}{4x}$+$\frac{1-a}{4(1-x)}$,x∈(0,1);
(2)由题可知:f(x)≥$\frac{1}{2}$对任意x∈(0,1)恒成立,
只需x∈(0,1)时f(x)min≥$\frac{1}{2}$即可.
又∵$\frac{a}{4x}$+$\frac{1-a}{4(1-x)}$=$\frac{1}{4}$($\frac{a}{x}$+$\frac{1-a}{1-x}$)[x+(1-x)]
=$\frac{1}{4}$[1+$\frac{a(1-x)}{x}$+$\frac{(1-a)x}{1-x}$]
≥$\frac{1}{4}$[1+2$\sqrt{\frac{a(1-x)}{x}•\frac{(1-a)x}{1-x}}$]
=$\frac{1}{4}$[1+2$\sqrt{a(1-a)}$],
当且仅当$\frac{a(1-x)}{x}$=$\frac{(1-a)x}{1-x}$即$\frac{1}{x}$=1+$\sqrt{\frac{1}{a}-1}$时取等号,
∴f(x)min=$\frac{1}{4}$[1+2$\sqrt{a(1-a)}$],
又∵$\frac{1}{4}$[1+2$\sqrt{a(1-a)}$]≥$\frac{1}{2}$,
∴$(a-\frac{1}{2})^{2}$≤0,即a=$\frac{1}{2}$,
综上所述,满足条件的a的取值集合为{$\frac{1}{2}$}.
点评 本题考查函数模型的选择与应用,考查分析问题、解决问题的能力,注意解题方法的积累,属于中档题.
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | B. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{3}$ | C. | 0 | D. | $\sqrt{3}$ |
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A. | (-∞,2) | B. | (-∞,$\frac{13}{8}$] | C. | (-∞,2] | D. | [$\frac{13}{8}$,2) |
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