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设二次函数f(x)=ax2+bx+ca≠0,x∈R满足条件:
①x≤f(x)≤
1
2
(1+x2),
②f(-1+x)=f(-1-x);
③f(x)在R上的最小值为0.
(Ⅰ)求f(1)的值;
(Ⅱ)求f(x)的解析式;
(Ⅲ)求最大值m(m>1),使得存在t∈R,只要x∈[1,m],都有f(x+t)≤x成立.
考点:二次函数的性质,函数恒成立问题
专题:函数的性质及应用
分析:(Ⅰ)根据①1≤f(1)≤1,所以得到f(1)=1;
(Ⅱ)由f(1)=1,a+b+c=1;由②知f(x)的对称轴为x=-1,所以-
b
2a
=-1,b=2a;由③知f(-1)=a-b+c=0.所以解
a+b+c=1
b=2a
a-b+c=0
,即得a=c=
1
4
,b=
1
2
,这便可求出f(x);
(Ⅲ)根据题设
f(1+t)≤1(1)
f(m+t)≤m(2)
,所以由(1)可得到-4≤t≤0,由(2)可得1-t-2
-t
≤m≤1-t+2
-t
.而容易得到1-t+2
-t
在[-4,0]的最大值是t=-4时的值9,所以便得到m≤9,所以m的最大值为9.
解答: 解:(Ⅰ)∵x≤f(x)≤
1
2
(1+x2)
在R上恒成立;
∴1≤f(1)≤1;
即f(1)=1;
(II)∵f(-1+x)=f(-1-x),∴函数图象关于直线x=-1对称;
-
b
2a
=-1
,b=2a;
∵f(1)=1,∴a+b+c=1;
又∵f(x)在R上的最小值为0,∴f(-1)=0,即a-b+c=0;
b=2a
a+b+c=1
a-b+c=0
,解得
a=
1
4
b=
1
2
c=
1
4

f(x)=
1
4
x2+
1
2
x+
1
4

(III)∵当x∈[1,m]时,f(x+t)≤x恒成立;
∴f(1+t)≤1,且f(m+t)≤m;
由f(1+t)≤1得,t2+4t≤0,解得-4≤t≤0;
由f(m+t)≤m得,m2+2(t-1)m+t2+2t+1≤0;
解得1-t-2
-t
≤m≤1-t+2
-t

∵-4≤t≤0,∴m≤1-t+2
-t
≤1-(-4)+2
-(-4)
=9;
当t=-4时,对于任意x∈[1,9],恒有f(x-4)-x=
1
4
(x2-10x+9)
=
1
4
(x-1)(x-9)≤0

∴m的最大值为9.
点评:考查已知函数求函数值,由f(-1+x)=f(-1-x)知道f(x)的对称轴为x=-1,二次函数的对称轴,二次函数在R上的最值,以及解一元二次不等式.
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a
=(
3
cosωx,sinωx),
b
=(sinωx,0)
,(ω>0)且函数f(x)=(
a
+
b
)•
b
-
1
2
的最小正周期为π.
(Ⅰ)求函数f(x)的表达式;
(Ⅱ)若函数y=f(
x
2
+
π
3
),x∈(
π
2
,3π)
的图象与直线y=a的交点的横坐标成等比数列,试求实数a的值.

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设双曲线
x2
a2
-
y2
b2
=1(a>0,b>0)的右焦点为F,过点F作与x轴垂直的直线l交两渐近线于A,B两点,且与双曲线在第一象限的交点为P,设O为坐标原点,若
OP
OA
OB
(λ,μ∈R),λ•μ=
3
16
,则双曲线的离心率为(  )
A、
2
3
3
B、
3
5
5
C、
3
2
2
D、
9
8

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如图,已知圆E:(x+
3
)2+y2
=16,点F(
3
,0)
,P是圆E上任意一点.线段PF的垂直平分线和半径PE相交于Q.
(Ⅰ)求动点Q的轨迹Γ的方程;
(Ⅱ)设直线l与(Ⅰ)中轨迹Γ相交于A,B两点,直线OA,l,OB的斜率分别为k1,k,k2(其中k>0).△OAB的面积为S,以OA,OB为直径的圆的面积分别为S1,S2.若k1,k,k2恰好构成等比数列,求
S1+S2
S
的取值范围.

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(1)求实数t的值;
(2)设Tn为数列{bn}的前n项和,b1=1,且
Tn+1
n+1
-
Tn
n
=1
.若对任意的n∈N*,使得不等式
b1+1
a1+1
+
b2+1
a2+1
+…+
bn+1
an+1
m
an+1
恒成立,求实数m的最大值.

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2016x+1-2014
2016x+1
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