分析 (1)通過討論x的范圍,去掉絕對(duì)值,求出不等式的解集即可;
(2)法一:所問題轉(zhuǎn)化為$a≥\frac{|x-1|}{{{x^2}+2}}$恒成立,令x-1=t,則x=t+1(t∈R),所以$a≥\frac{|t|}{{{{(t+1)}^2}+2}}$恒成立,通過討論t的范圍,求出a的范圍即可;
法二:根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì),求出函數(shù)的對(duì)稱軸,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性求出a的范圍即可.
解答 解:(1)當(dāng)$a=\frac{1}{2}$時(shí),得$\frac{1}{2}{x^2}-|{x-1}|+1≥0$,
①當(dāng)x≥1時(shí),得$\frac{1}{2}{x^2}-x+1+1≥0$,即x2-2x+4≥0,
因?yàn)椤?-12<0,所以x∈R,
所以x≥1; …(2分)
②當(dāng)x<1時(shí),得$\frac{1}{2}{x^2}+x-1+1≥0$,即x2+2x≥0,
所以x≥0或x≤-2,
所以0≤x<1或x≤-2. …(4分)
綜上:{x|x≥0或x≤-2}. …(6分)
(2)法一:若f(x)≥0恒成立,則ax2-|x-1|+2a≥0恒成立,
所以$a≥\frac{|x-1|}{{{x^2}+2}}$恒成立,…(8分)
令x-1=t,則x=t+1(t∈R),
所以$a≥\frac{|t|}{{{{(t+1)}^2}+2}}$恒成立,
①當(dāng)t=0時(shí),a≥0; …(10分)
②當(dāng)t>0時(shí),$a≥\frac{t}{{{{(t+1)}^2}+2}}$=$\frac{1}{{t+\frac{3}{t}+2}}$恒成立,
因?yàn)?t+\frac{3}{t}≥2\sqrt{t•\frac{3}{t}}=2\sqrt{3}$(當(dāng)且僅當(dāng)$t=\sqrt{3}$時(shí)取等號(hào)),
所以$\frac{1}{{t+\frac{3}{t}+2}}≤\frac{{\sqrt{3}-1}}{4}$,
所以$a≥\frac{{\sqrt{3}-1}}{4}$; …(12分)
③當(dāng)t<0時(shí),$a≥\frac{-t}{{{{(t+1)}^2}+2}}$=$\frac{1}{{-t+\frac{3}{-t}-2}}$恒成立,
因?yàn)?-t+\frac{3}{-t}≥2\sqrt{(-t)•\frac{3}{(-t)}}=2\sqrt{3}$(當(dāng)且僅當(dāng)$t=-\sqrt{3}$時(shí)取等號(hào)),
所以$\frac{1}{{-t+\frac{3}{-t}-2}}≤\frac{{\sqrt{3}+1}}{4}$,
所以$a≥\frac{{\sqrt{3}+1}}{4}$,…(14分)
綜上:$a≥\frac{{\sqrt{3}+1}}{4}$. …(16分)
法二:因?yàn)閒(x)≥0恒成立,所以f(0)≥0,所以a≥$\frac{1}{2}$,…(8分)
①當(dāng)x≥1時(shí),ax2-(x-1)+2a≥0恒成立,
對(duì)稱軸x=$\frac{1}{2a}$≤1,所以f(x)在[1,+∞)上單調(diào)增,
所以只要f(1)≥0,得a≥0,…(10分)
所以a≥$\frac{1}{2}$; …(12分)
②當(dāng)x<1時(shí),ax2+(x-1)+2a≥0恒成立,
對(duì)稱軸x=-$\frac{1}{2a}$∈[-1,0),
所以ax2+x+2a-1=0的判別式△=1-4a(2a-1)≤0,
解得a≤$\frac{1-\sqrt{3}}{4}$或$a≥\frac{{\sqrt{3}+1}}{4}$,…(14分)
又a≥$\frac{1}{2}$,所以a≥$\frac{1+\sqrt{3}}{4}$.
綜合①②得:$a≥\frac{{\sqrt{3}+1}}{4}$. …(16分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查了解絕對(duì)值不等式問題,考查函數(shù)恒成立以及二次函數(shù)的性質(zhì),考查轉(zhuǎn)化思想、分類討論思想,是一道中檔題.
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A. | {0,1,2} | B. | {1,2} | C. | {1,2,4} | D. | {1,4} |
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A. | 2+i | B. | 2-i | C. | -2+i | D. | -2-i |
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A. | 24 | B. | 16 | C. | 26 | D. | 27 |
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A. | $\frac{1}{8}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{3}{4}$ | D. | $\frac{7}{8}$ |
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