4.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|.
(1)求不等式f(x)+|x+1|<2的解集;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)+f(x-1)的最小值為a,且m+n=a(m>0,n>0),求$\frac{4}{m}+\frac{1}{n}$的最小值.

分析 (1)利用零點(diǎn)分段去掉絕對值,即可求解.
(2)求出函數(shù)g(x)的最小值,可得a,利用“乘1”法和基本不等式可得$\frac{4}{m}+\frac{1}{n}$的最小值.

解答 解:函數(shù)f(x)=|2x-1|.
(1)那么f(x)+|x+1|<2,即|2x-1|+|x+1|<2的解集;
當(dāng)$x≥\frac{1}{2}$時,可得:3x<2,得:x$<\frac{2}{3}$,∴$\frac{1}{2}≤x<\frac{2}{3}$.
當(dāng)$-1≤x<\frac{1}{2}$時,可得:2-x<2,得:x>0,∴$0<x<\frac{1}{2}$.
當(dāng)x<-1時,可得:-3x<2,得:x$>-\frac{2}{3}$,∴x=∅.
綜上可得不等式f(x)+|x+1|<2的解集為{x|$0<x<\frac{2}{3}$}
(2)函數(shù)g(x)=f(x)+f(x-1)
即:g(x)=|2x-1|+|2(x-1)-1|=|2x-1|+|2x-3|≥|2x-1-2x+3|=2
g(x)的最小值為a,即a=2.
那么m+n=2,可得$\frac{m}{2}+\frac{n}{2}=1$
則($\frac{4}{m}+\frac{1}{n}$)($\frac{m}{2}+\frac{n}{2}$)=2+$\frac{1}{2}$+$\frac{2n}{m}+\frac{m}{2n}$≥2$\sqrt{\frac{2n}{m}×\frac{m}{2n}}$+2$+\frac{1}{2}$=$\frac{9}{2}$
當(dāng)且僅當(dāng)m=2n,即,m=$\frac{4}{3}$,n=$\frac{2}{3}$時,取等號.
∴$\frac{4}{m}+\frac{1}{n}$的最小值為$\frac{9}{2}$.

點(diǎn)評 本題考查了絕對值的解法以及基本不等式性質(zhì)的運(yùn)用.屬于中檔題.

練習(xí)冊系列答案
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19.已知函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{3x+2}{x+1},x∈(-1,0]}\\{x,x∈(0,1]}\end{array}\right.$且g(x)=mx+m,若方程g(x)=f(x)在(-1,1]內(nèi)有且僅有兩個不同的根,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是(  )
A.(-$\frac{11}{4}$,-2]∪(0,$\frac{1}{2}$]B.(-$\frac{9}{4}$,-2]∪(0,$\frac{1}{2}$]C.(-$\frac{11}{4}$,-2]∪(0,$\frac{2}{3}$]D.(-$\frac{9}{4}$,-2]∪(0,$\frac{2}{3}$]

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(1)求曲線E的方程;
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A.$(-∞,-\frac{1}{2}]∪[\frac{1}{2},+∞)$B.$[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$C.$(-∞,-\frac{3}{2}]∪[\frac{3}{2},+∞)$D.$[-\frac{3}{2},\frac{3}{2}]$

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16.下面四個推理中,屬于演繹推理的是(  )
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