分析 (1)△=(m+1)2-4m=(m-1)2≥0,讨论f(x)=0的解,结合函数图象得出f(x)<0得解;
(2)令F(x)=f(x)-ax+5,则F(x)在(0,3)上的最小值大于0.
解答 解:(1))△=(m+1)2-4m=(m-1)2≥0,
①当m=1时,△=0,方程f(x)=0的解为x=$\frac{m+1}{2}$,
∵f(x)的图象开口向上,
∴f(x)<0的解为∅.
②当m≠1时,△>0,方程f(x)=0的解为x1=m,x2=1.
∴当m<1时,f(x)<0的解为m<x<1,
当m>1时,f(x)<0的解为1<x<m.
综上,当m<1时,f(x)<0的解为m<x<1;
当m=1时,f(x)<0的解为∅;
当m>1时,f(x)<0的解为1<x<m.
(2)当m=-2时,f(x)=x2+x-2.
令F(x)=f(x)-ax+5=x2+(1-a)x+3.
则F(x)的图象开口向上,对称轴为x=$\frac{a-1}{2}$.
①当$\frac{a-1}{2}$≤0,即a≤1时,F(x)在(0,3)上是增函数,
Fmin(x)=F(0)=3>0,符合题意.
②当$\frac{a-1}{2}$≥3,即a≥7时,F(x)在(0,3)上是减函数,
Fmin(x)=F(3)=15-3a≥0,
解得a≤5,舍去.
③当0<$\frac{a-1}{2}$<3,即1<a<7时,F(x)在(0,$\frac{a-1}{2}$)上是减函数,在[$\frac{a-1}{2}$,3)上是增函数,
Fmin(x)=F($\frac{a-1}{2}$)=$\frac{-{a}^{2}+2a+11}{4}$>0,
解得1-2$\sqrt{3}$<a<1+2$\sqrt{3}$.
∴1<a<1+2$\sqrt{3}$.
综上,a的取值范围是(-∞,1+2$\sqrt{3}$).
点评 本题考查了二次不等式的解法及函数恒成立问题和分类讨论思想,找到分类标准是解题关键.
科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | y2=$\frac{1}{3}$x | B. | x2=3y | C. | x2=$\frac{1}{3}$y | D. | y2=3x |
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科目:高中数学 来源: 题型:填空题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | [2,4] | B. | (2,4) | C. | (2,+∞) | D. | [2,+∞) |
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