分析 (1)由f(1)=log2(1+a)=1,解得a=1,由此能求出此时函数f(x)的解析式.
(2)g(x)=log2(x+ax2),由函数g(x)只有一个零点,从而h(x)=ax2+x=1在(0,+∞)上只有一个解,由此能求出a.
(3)f(x)=$lo{g}_{2}(\frac{1}{x}+a)=lo{g}_{2}(\frac{1+ax}{x})$,${f}^{'}(x)=-\frac{ln2}{{x}^{2}}•\frac{x}{1+ax}=\frac{ln2}{a{x}^{2}+x}$,由题意,得f(t)-f(t+1)≤1,从而a≥$\frac{-t+1}{{t}^{2}+t}$,设Q(t)=$\frac{-t+1}{{t}^{2}+t}$,Q′(t)=$\frac{{t}^{2}-2t-1}{({t}^{2}+t)^{2}}$,由此利用导数性质能求出实数a的取值范围.
解答 解:(1)∵a∈R,当x>0时,f(x)=log2($\frac{1}{x}$+a).
函数f(x)过点(1,1),
∴f(1)=log2(1+a)=1,解得a=1,
∴此时函数f(x)=log2($\frac{1}{x}$+1)(x>0).
(2)g(x)=f(x)+2log2x=$lo{g}_{2}(\frac{1}{x}+a)$+2log2x=log2(x+ax2),
∵函数g(x)=f(x)+2log2x只有一个零点,
∴g(x)=f(x)+2log2x=log2(x+ax2)=0
∴($\frac{1}{x}$+a)•x2=1化为ax2+x-1=0
∴h(x)=ax2+x=1在(0,+∞)上只有一个解,
∴当a=0时,h(x)=x-1,只有一个零点,可得x=1;
当a≠0时,h(x)=ax2+x-1在(0,+∞)上只有一个零点,
当a>0时,成立;
当a<0时,令△=1+4a=0解得a=-$\frac{1}{4}$,可得x=2.
综上可得,a≥0或a=-$\frac{1}{4}$.
(3)f(x)=$lo{g}_{2}(\frac{1}{x}+a)=lo{g}_{2}(\frac{1+ax}{x})$,
f′(x)=-$\frac{ln2}{{x}^{2}}•\frac{x}{1+ax}=\frac{ln2}{a{x}^{2}+x}$,
当x>0时,f′(x)<0,f(x)在[t,t+1]上的最大值与最小值分别是f(t)与f(t+1),
由题意,得f(t)-f(t+1)≤1,
∴$\frac{1+at}{t}•\frac{t+1}{1+at+a}$≤2,
整理,得a≥$\frac{-t+1}{{t}^{2}+t}$,
设Q(t)=$\frac{-t+1}{{t}^{2}+t}$,
Q′(t)=$\frac{{t}^{2}-2t-1}{({t}^{2}+t)^{2}}$,
当t∈[$\frac{1}{3}$,1]时,Q′(t)<0,
则a≥Q(t),∴a≥Q($\frac{1}{3}$),解得a≥$\frac{3}{2}$.
∴实数a的取值范围是[$\frac{3}{2}$,+∞).
点评 本题考查函数解析式的求法,考查实数值的求法,考查实数的取值范围的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意导数性质的合理运用.
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A. | ¬p:?x0∈R,x02-x0+1≤0 | B. | ¬p:?x∈R,x2-x+1≥0 | ||
C. | ¬p:?x∈R,x2-x+1>0 | D. | ¬p:?0x∈R,x02-x0+1>0 |
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男生 | 女生 | 总计 | |
喜爱 | 30 | 20 | 50 |
不喜爱 | 20 | 30 | 50 |
总计 | 50 | 50 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
A. | 99%以上 | B. | 97.5%以上 | C. | 95%以上 | D. | 85%以上 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
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