分析 (1)由给出的性质可得x=$\sqrt{{3}^{m}}$,取得最小值6,解方程可得m=2;
(2)(ⅰ)令x2=t,则$f(t)=t+\frac{a}{t}$.于是原题即求f(t)在[1,4]上的最小值.对a讨论,①当$\sqrt{a}>4$,②当$1≤\sqrt{a}≤4$,③当$\sqrt{a}<1$,运用单调性,可得最小值;
(ⅱ)由①得当a>0时,g(a)>1,要使g(a)≥t2-mt-1对所有的a>0,m∈[-1,1]恒成立,只要t2-mt-1≤1,由一次函数的单调性,可得不等式,即可解得t的范围.
解答 解:(1)由已知,函数$y=x+\frac{3^m}{x}({x>0})$在$({0,\sqrt{3^m}}]$上是减函数,
在$[{\sqrt{3^m},+∞})$上是增函数,
∴${y_{min}}=\sqrt{3^m}+\frac{3^m}{{\sqrt{3^m}}}=2\sqrt{3^m}$,
∴$2\sqrt{3^m}=6$,3m=9,∴m=2.
(2)(ⅰ)令x2=t,∵x∈[1,2],∴t∈[1,4].
则$f(t)=t+\frac{a}{t}$.
于是原题即求f(t)在[1,4]上的最小值.
①当$\sqrt{a}>4$,即a>16时,f(t)在[1,4]上是减函数,此时$g(a)=f(4)=4+\frac{a}{4}$;
②当$1≤\sqrt{a}≤4$,即1≤a≤16时,$g(a)=f({\sqrt{a}})=2\sqrt{a}$;
③当$\sqrt{a}<1$,即0<a<1时,f(t)在[1,4]上是增函数,此时g(a)=f(1)=1+a.
综上,$g(a)=\left\{\begin{array}{l}1+a,0<a<1\\ 2\sqrt{a},1≤a≤16\\ 4+\frac{a}{4},a>16.\end{array}\right.$;
(ⅱ)由①得当a>0时,g(a)>1,
∴要使g(a)≥t2-mt-1对所有的a>0,m∈[-1,1]恒成立,只要t2-mt-1≤1,
即t2-mt-2≤0对所有的m∈[-1,1]恒成立.
令h(m)=t2-mt-2,则$\left\{\begin{array}{l}h({-1})≤0\\ h(1)≤0\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{t^2}+t-2≤0\\{t^2}-t-2≤0\end{array}\right.$,解得-1≤t≤1.
∴实数t的取值范围是[-1,1].
点评 本题考查函数的最值的求法,考查不等式恒成立问题的解法,考查分类讨论和运算求解能力,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 90° |
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A. | 命题“若am2<bm2,则a<b”的逆命题是真命题 | |
B. | 命题“存在x∈R,x2-x>0”的否定是:“任意x∈R,x2-x≤0” | |
C. | 命题“p或q”为真命题,则命题“p”和命题“q”均为真命题 | |
D. | 已知x∈R,则“x>1”是“x>2”的充分不必要条件 |
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