分析 (1)由題意可得0和-$\frac{7}{9}$為方程x2+bx+c=0的兩根,運(yùn)用韋達(dá)定理可得b,c的值;
(2)由題意可得$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$≤x2+$\frac{7}{9}$x,且$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$>x2+$\frac{7}{9}$x-$\frac{2}{9}$對(duì)于任意n∈N*恒成立,將$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$分子常數(shù)化,由對(duì)勾函數(shù)的單調(diào)性,可得它的范圍,由恒成立思想可得x2+$\frac{7}{9}$x-$\frac{2}{9}$=0,解方程即可得到所求x的值.
解答 解:(1)函數(shù)g(x)=x2+bx+c,且關(guān)于x的不等式g(x)<0的解集為(-$\frac{7}{9}$,0).
可得0和-$\frac{7}{9}$為方程x2+bx+c=0的兩根,
可得0-$\frac{7}{9}$=-b,0×(-$\frac{7}{9}$)=c,
即有b=$\frac{7}{9}$,c=0;
(2)不等式0≤g(x)-$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$<$\frac{2}{9}$對(duì)于任意n∈N*恒成立,
即為$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$≤x2+$\frac{7}{9}$x,且$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$>x2+$\frac{7}{9}$x-$\frac{2}{9}$對(duì)于任意n∈N*恒成立,
由$\frac{{2}^{n}}{({2}^{n}+1)^{2}}$=$\frac{{2}^{n}}{{4}^{n}+{2}^{n+1}+1}$=$\frac{1}{{2}^{n}+\frac{1}{{2}^{n}}+2}$,
由n∈N*,可得2n≥2,2n+$\frac{1}{{2}^{n}}$≥2+$\frac{1}{2}$=$\frac{5}{2}$,
可得0<$\frac{1}{{2}^{n}+\frac{1}{{2}^{n}}+2}$≤$\frac{2}{9}$,
則$\frac{2}{9}$≤x2+$\frac{7}{9}$x,且x2+$\frac{7}{9}$x-$\frac{2}{9}$≤0,
即為x2+$\frac{7}{9}$x-$\frac{2}{9}$=0,
解得x=-1或$\frac{2}{9}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查二次不等式與二次方程的關(guān)系,考查韋達(dá)定理的運(yùn)用,同時(shí)考查不等式恒成立問(wèn)題的解法,注意運(yùn)用轉(zhuǎn)化思想和對(duì)勾函數(shù)的單調(diào)性,考查化簡(jiǎn)整理的運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2 | D. | 4 |
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A. | 2n+1 | B. | 3n | C. | $\frac{{n}^{2}+2n}{2}$ | D. | $\frac{{n}^{2}+3n+2}{2}$ |
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A. | y=±x | B. | y=±3x | C. | y=±$\sqrt{3}$x | D. | y=±$\frac{\sqrt{3}}{3}$x |
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