對n∈N*,定義函數(shù)fn(x)=-(x-n)2+n,n-1≤x≤n.
(1)求證:y=fn(x)圖象的右端點與y=fn+1(x)圖象的左端點重合;并回答這些端點在哪條直線上.
(2)若直線y=knx與函數(shù)fn(x)=-(x-n)2+n,n-1≤x≤n(n≥2,n∈N*)的圖象有且僅有一個公共點,試將kn表示成n的函數(shù).
(3)對n∈N*,n≥2,在區(qū)間[0,n]上定義函數(shù)y=f(x),使得當m-1≤x≤m(n∈N*,且m=1,2,…,n)時,f(x)=fm(x).試研究關(guān)于x的方程f(x)=fn(x)(0≤x≤n,n∈N*)的實數(shù)解的個數(shù)(這里的kn是(2)中的kn),并證明你的結(jié)論.

(1)證明:由fn(n)=n 得 y=fn(x)圖象右端點的坐標為(n,n),
由fn+1(n)=n得 y=fn+1(x)圖象左端點的坐標為(n,n),故兩端點重合. (2分)
并且對 n∈N*,這些點在直線y=x上.(4分)
(2)由題設及(1)的結(jié)論,兩個函數(shù)圖象有且僅有一個公共點,即方程-(x-n)2+n=kn•x在 滿足n-1≤x≤n的區(qū)間上有兩個相等的實數(shù)根.
整理方程得 x2+(kn-2n)x+n2-n=0,
由△=-4(n2-n)=0,解得 kn=2n±2,(8分)
此時方程的兩個實數(shù)根x1,x2相等,由 x1+x2=2n-kn,
得 x1=x2==[2n±2]=m,
因為 n-1≤x1=x2≤n,所以只能 kn=2n-2,(n≥2,n∈N*).(10分)
(3)當n≥2時,求得 kn=2n-2==,
可得 1<kn<2,且kn單調(diào)遞減. (14分)
①當n≥3時,對于2≤i≤n-1,總有1<kn<ki,亦即直線y=knx與函數(shù)fi(x)的圖象總有兩個不同的公共點(直線y=knx在直線y=x與直線y=ki x之間).
對于函數(shù)fi(x)來說,因為 1<kn<2,所以方程 kn•x=fi(x)有兩個解:x1=0,x2=2-kn∈(0,1).
此時方程f(x)=kn•x( 0≤x≤n,n∈N*)的實數(shù)解的個數(shù)為2(n-1)+1=2n-1.(16分)
②當n=2時,因為1<k2<2,所以方程 k2x=fi(x)有兩個解.此時方程f(x)=k2x.
(0≤x≤2)的實數(shù)解的個數(shù)為3. (17分)
綜上,當n≥2,n∈N*時,方程 f(x)=kn•x( 0≤x≤n,n∈N*)的實數(shù)解的個數(shù)為2n-1. (18分)
分析:(1)由fn(n)=n 得 y=fn(x)圖象右端點的坐標為(n,n),由fn+1(n)=n得 y=fn+1(x)圖象左端點的坐標為(n,n),故兩端點重合,且這些點在直線y=x上.
(2)由題設及(1)的結(jié)論方程-(x-n)2+n=kn•x可得 1<kn<2,且kn單調(diào)遞減.在n-1≤x≤n上有兩個相等的實數(shù)根.求出方程的兩個根,求得 kn=2n-2
(n≥2,n∈N*).
(3)當n≥2時,求得 kn=,可得 1<kn<2,且kn單調(diào)遞減.分①當n≥3時,和②當n=2時兩種情況,分別求得方程 f(x)=kn•x( 0≤x≤n,n∈N*)的實數(shù)解的
個數(shù)為2n-1,從而證得結(jié)論.
點評:本題主要考查函數(shù)的零點與方程的根的關(guān)系,二次函數(shù)的性質(zhì),體現(xiàn)了化歸與轉(zhuǎn)化的數(shù)學思想,屬于中檔題.
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(1)求證:y=fn(x)圖象的右端點與y=fn+1(x)圖象的左端點重合;并回答這些端點在哪條直線上.
(2)若直線y=knx與函數(shù)fn(x)=-(x-n)2+n,n-1≤x≤n(n≥2,n∈N*)的圖象有且僅有一個公共點,試將kn表示成n的函數(shù).
(3)對n∈N*,n≥2,在區(qū)間[0,n]上定義函數(shù)y=f(x),使得當m-1≤x≤m(n∈N*,且m=1,2,…,n)時,f(x)=fm(x).試研究關(guān)于x的方程f(x)=fn(x)(0≤x≤n,n∈N*)的實數(shù)解的個數(shù)(這里的kn是(2)中的kn),并證明你的結(jié)論.

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B.f(n-1)<f(-n)<f(n+1)
C.f(-n)<f(n-1)<f(n+1)
D.f(n+1)<f(n-1)<f(-n)

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(2)若直線y=knx與函數(shù)fn(x)=-(x-n)2+n,n-1≤x≤n(n≥2,n∈N*)的圖象有且僅有一個公共點,試將kn表示成n的函數(shù).
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