分析 (1)由已知可得f(0)=0,求得t值,已知f(x)為奇函數(shù),則t值可求;
(2)由f(x)的解析式可得f(x)=${a}^{x}-\frac{1}{{a}^{x}}$是R上的單調(diào)遞增,結(jié)合奇偶性把不等式f(x2+bx)+f(4-x)>0轉(zhuǎn)化為關(guān)于x的一元二次不等式,由判別式小于0求得
實(shí)數(shù)b的取值范圍;
(3))由f(1)=$\frac{3}{2}$求得a值,則h(x)=${2}^{2x}+\frac{1}{{2}^{2x}}-2m({2}^{2x}-\frac{1}{{2}^{2x}})=({2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}})^{2}-2m({2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}})+2$,令u=f(x)=${2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}}$,則g(u)=u2-2mu+2,然后利用函數(shù)的單調(diào)性結(jié)合配方法求得f(x)在[1,+∞)上最小值,進(jìn)一步求得m的值.
解答 解:(1)∵f(x)是定義域?yàn)镽的奇函數(shù),∴f(0)=0,
∴1+(1-t)=0,得t=2,
此時(shí)f(x)=${a}^{x}-\frac{1}{{a}^{x}}$,滿足f(-x)=$\frac{1}{{a}^{x}}-{a}^{x}=-({a}^{x}-\frac{1}{{a}^{x}})=-f(x)$,f(x)為奇函數(shù);
(2)由(1)知:f(x)=${a}^{x}-\frac{1}{{a}^{x}}(a>0,a≠1)$,
∵f(1)>0,∴a-$\frac{1}{a}$<0,又a>0且a≠1,∴a>1,
∴f(x)=${a}^{x}-\frac{1}{{a}^{x}}$是R上的單調(diào)遞增,
又f(x)是定義域?yàn)镽上的奇函數(shù),
∴f(x2+bx)+f(4-x)>0?f(x2+bx)>f(x-4)?x2+bx>x-4.
即x2+bx-x+4>0在x∈R上恒成立,
∴△=(b-1)2-16<0,即-3<b<5,
∴實(shí)數(shù)b的取值范圍為(-3,5).
(3)∵f(1)=$\frac{3}{2}$,∴$a-\frac{1}{a}=\frac{3}{2}$,解得a=2或a=-$\frac{1}{2}$(舍去),
∴h(x)=${2}^{2x}+\frac{1}{{2}^{2x}}-2m({2}^{2x}-\frac{1}{{2}^{2x}})=({2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}})^{2}-2m({2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}})+2$,
令u=f(x)=${2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}}$,則g(u)=u2-2mu+2,
∵f(x)=${2}^{x}-\frac{1}{{2}^{x}}$在R上為增函數(shù),且x≥1,∴u≥f(1)=$\frac{3}{2}$,
∵h(yuǎn)(x)=${2}^{2x}+\frac{1}{{2}^{2x}}-2mf(x)$在[1,+∞)上的最小值為-2,
∴g(u)=u2-2mu+2在[$\frac{3}{2},+∞$)上的最小值為-2,
∵g(u)=u2-2mu+2=(u-m)2+2-m2的對(duì)稱軸為u=m,
∴當(dāng)m$≥\frac{3}{2}$時(shí),$g(u)_{min}=g(m)=2-{m}^{2}=-2$,解得m=2或m=-2(舍去),
當(dāng)m<$\frac{3}{2}$時(shí),$g(u)_{min}=g(\frac{3}{2})=\frac{17}{4}-3m=-2$,解得m=$\frac{25}{12}$$>\frac{3}{2}$(舍去),
綜上可知:m=2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)恒成立問(wèn)題,考查了函數(shù)性質(zhì)的應(yīng)用,考查邏輯思維能力與推理運(yùn)算能力,屬中檔題.
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A. | 10 | B. | 11 | C. | 12 | D. | 13 |
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A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | $\frac{1}{2}$ |
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A. | $\sqrt{19}$ | B. | 19 | C. | $\sqrt{7}$ | D. | 7 |
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A. | $({-∞,-\sqrt{2}})∪({\sqrt{2},+∞})$ | B. | $({-∞,-\frac{{\sqrt{2}}}{2}})$ | C. | $({-2,-\sqrt{2}})$ | D. | $({-∞,-\sqrt{2}})$ |
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A. | 10 | B. | 20 | C. | 25 | D. | 35 |
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