分析 (1)由題意可得-1≤a-b≤2,2≤a+b≤4,運用點(a,b)的集合表示的平面區(qū)域為矩形,由平行直線間的距離公式,即可得到所求面積;
(2)運用基本不等式,注意滿足的條件:一正二定三等,即可得到所求最大值;
(3)運用二次不等式的解集,可得對應(yīng)方程的解,運用韋達定理可得a=1,再由不等式b2+c2-bc-3b-1≤f(x)的最小值,結(jié)合判別式非負,可得b=2,進而得到c的不等式,求得c=1.
解答 解:(1)當t=ax+b時,f(x)=ax2+bx,
由-1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,
可得-1≤a-b≤2,2≤a+b≤4,
由兩平行直線x-y=2和x-y=-1的距離為$\frac{3}{\sqrt{2}}$,
兩平行直線x+y=2和x+y=4的距離為$\sqrt{2}$,
可得點(a,b)的集合表示的平面區(qū)域(矩形)的面積為$\frac{3}{\sqrt{2}}$×$\sqrt{2}$=3;
(2)若t=2+$\frac{1}{{x}^{2}-x}$,(x<1且x≠0),
則f(x)=2x+$\frac{1}{x-1}$(x<1且x≠0),
由2x+$\frac{1}{x-1}$=[2(x-1)+$\frac{1}{x-1}$]+2=-[2(1-x)+$\frac{1}{1-x}$]+2
≤-2$\sqrt{2(1-x)•\frac{1}{1-x}}$+2=2-2$\sqrt{2}$,
當且僅當2(1-x)=$\frac{1}{1-x}$,即x=1-$\frac{\sqrt{2}}{2}$時,等號成立,
則函數(shù)的最大值為2-2$\sqrt{2}$;
(3)若t=x-a-3(a∈R),則f(x)=x2-(a+3)x,
f(x)≤a+4(b,c∈R)的解集為[-1,5],
即x2-(a+3)x-(a+4)≤0的解集為[-1,5],
即-1,5為方程x2-(a+3)x-(a+4)=0的兩根,
可得-1+5=a+3,-1×5=-(a+4),
解得a=1;
再由不等式b2+c2-bc-3b-1≤f(x)≤a+4(b,c∈R)的解集為[-1,5],
可得b2+c2-bc-3b-1≤f(x)的最小值,
而f(x)=x2-4x=(x-2)2-4的最小值為-4,
則b2+c2-bc-3b-1≤-4,
即b2+c2-bc-3b+3≤0,
記g(c)=c2-bc+b2-3b+3,
則△=b2-4(b2-3b+3)≥0,
即-3(b-2)2≥0,但-3(b-2)2≤0,
則b=2;
即有4+c2-2c-6+3≤0,
即c2-2c+1≤0,即(c-1)2≤0,
但(c-1)2≥0,
即c=1.
點評 本題考查函數(shù)的最值的求法,以及不等式的解法和應(yīng)用,注意運用二次函數(shù)和二次方程及不等式的關(guān)系,考查化簡整理的運算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | f(1)<f(-2)<f(3) | B. | f(3)<f(-2)<f(1) | C. | f(-2)<f(1)<f(3) | D. | f(3)<f(1)<f(-2) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{4\sqrt{5}}}{5}$ | B. | $\frac{{3\sqrt{15}}}{2}$ | C. | $-\frac{{4\sqrt{5}}}{5}$ | D. | $-\frac{{3\sqrt{15}}}{2}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
廣告費用x(萬元) | 4 | 2 | 3 | 5 |
銷售額(萬元) | 49 | 26 | 39 | 54 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
x | 1 | 2 | 3 | 4 |
f(x) | 4.00 | 5.58 | 7.00 | 8.44 |
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