已知函數(shù)f(x)=
4x+k•2x+14x+2x+1

(1)若對于任意的x∈R,f(x)>0恒成立,求實數(shù)k的取值范圍;
(2)若f(x)的最小值為-3,求實數(shù)k的取值范圍;
(3)若對于任意的x1、x2、x3,均存在以f(x1)、f(x2)、f(x3)為三邊長的三角形,求實數(shù)k的取值范圍.
分析:(1)換元,將f(x)解析式的分子分母轉(zhuǎn)化為二次式,因為分母恒大于0,所以只需分子大于0,分離參數(shù),利用均值不等式與不等式的性質(zhì)得出右邊式子的最大值,可得實數(shù)k的取值范圍;
(2)將f(x)解析式用分離常數(shù)法變形,由均值不等式可得分母的取值范圍,整個式子的取值范圍由k-1的符號決定,故分為三類討論,得出整個式子的取值范圍,若有最小值,令其等于-3,求出實數(shù)k的取值范圍;
(3)三條線段構(gòu)成三角形的條件為兩邊之和大于第三邊,得出f(x1)+f(x2)>f(x3)的不等式,由(2)知,f(x1)、f(x2)、f(x3)在三種不同情況下的范圍,與(2)同樣,分三種情況進(jìn)行討論,轉(zhuǎn)化為f(x1)+f(x2)的最小值與f(x3)的最大值的不等式,進(jìn)而求出實數(shù)k 的取值范圍.
解答:解:(1)設(shè)t=2x,則y=
t2+kt+1
t2+t+1
(t>0),
∵y>0恒成立,∴t>0時,t2+kt+1>0恒成立,
即t>0時,k>-(t+
1
t
)恒成立,
∵t>0時,t+
1
t
≥2,∴-(t+
1
t
)≤-2,
當(dāng)t=
1
t
,即t=1時,-(t+
1
t
)有最大值為-2,
∴k>-2;
(2)f(x)=
4x+2x+1+(k-1)2x
4x+2x+1
=1+
k-1
2x+
1
2x
+1
,
令t=2x+
1
2x
+1≥3,則y=1+
k-1
t
(t≥3),
當(dāng)k-1>0,即k>1時,y∈(1,
k+2
3
],無最小值,舍去;
當(dāng)k-1=0,即k=1時,y∈{1},最小值不是-3,舍去;
當(dāng)k-1<0,即k<1時,y∈[
k+2
3
,1),
最小值為
k+2
3
=-3得k=-11;
綜上k=-11.
(3)因?qū)θ我鈱崝?shù)x1、x2、x3,都存在以f(x1)、f(x2)、f(x3)為三邊長的三角形,故f(x1)+f(x2)>f(x3)對任意的x1、x2、x3∈R恒成立.
當(dāng)k>1時,∵2<f(x1)+f(x2)≤
2k+4
3
且1<f(x3)≤
k+2
3
,故
k+2
3
≤2,∴1<k≤4;
當(dāng)k=1時,∵f(x1)=f(x2)=f(x3)=1,滿足條件;
當(dāng)k<1時,∵
2k+4
3
≤f(x1)+f(x2)<2,且
k+2
3
≤f(x3)<1,故
2k+4
3
≥1,∴-
1
2
≤k<1;
綜上所述:-
1
2
≤k≤4.
點評:本題主要考查求參數(shù)的范圍,注意把所給式子化繁為簡,一般常用換元法,把不等式轉(zhuǎn)化為求最值間的不等式,在求最值的過程中,若與參數(shù)有關(guān),要進(jìn)行分類討論.
在使用均值不等式應(yīng)注意一定,二正,三相等.
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已知函數(shù)f(x)=
4(a-3)x+a+
1
2
(x<0)
ax,(x≥0)
,若函數(shù)f(x)的圖象經(jīng)過點(3,
1
8
),則a=
 
;若函數(shù)f(x)滿足對任意x1≠x2
f(x1)-f(x2)
x1-x2
<0
都有成立,那么實數(shù)a的取值范圍是
 

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=
4-x2
|x-3|-3
,則它是( 。
A、奇函數(shù)B、偶函數(shù)
C、既奇又偶函數(shù)D、非奇非偶函數(shù)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=
4-x2(x>0)
2(x=0)
1-2x(x<0)
,
(1)求f(a2+1)(a∈R),f(f(3))的值;
(2)當(dāng)-4≤x<3時,求f(x)取值的集合.

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已知函數(shù)f(x)=
4•2x+2
2x+1
+x•cosx (-1≤x≤1)
,且f(x)存在最大值M和最小值N,則M、N一定滿足( 。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知函數(shù)f(x)=
4-x2(x>0)
2(x=0)
1-2x(x<0)
,
(1)畫出函數(shù)f(x)圖象;
(2)求f(a2+1)(a∈R),f(f(3))的值;
(3)當(dāng)-4≤x<3時,求f(x)取值的集合.

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