20.已知函數(shù)f(x)=ax2+4x-1.
(1)當(dāng)a=1時,對任意x1,x2∈R,且x1≠x2,試比較f($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)與$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{2}$的大;
(2)對于給定的正實數(shù)a,有一個最小的負(fù)數(shù)g(a),使得x∈[g(a),0]時,-3≤f(x)≤3都成立,則當(dāng)a為何值時,g(a)最小,并求出g(a)的最小值.

分析 (1)求出f($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)與$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{2}$的表達(dá)式,作差即可;
(2)本小題可以從a的范圍入手,考慮0<a<2與a≥2兩種情況,結(jié)合二次的象與性質(zhì),綜合運用分類討論思想與數(shù)形結(jié)合思想求解.

解答 解:(1)a=1時,f(x)=x2+4x-1,
f($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)=$\frac{{{(x}_{1}{+x}_{2})}^{2}}{4}$+2(x1+x2)-1=$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}$+$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{4}$+$\frac{1}{2}$x1x2+2(x1+x2)-1,
$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{2}$=$\frac{{{x}_{1}}^{2}+{4x}_{1}-1{{+x}_{2}}^{2}+{4x}_{2}-1}{2}$=$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{2}$+$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{2}$+2(x1+x2)-1;
故f($\frac{{x}_{1}+{x}_{2}}{2}$)-$\frac{f({x}_{1})+f({x}_{2})}{2}$=-$\frac{{{x}_{1}}^{2}}{4}$-$\frac{{{x}_{2}}^{2}}{4}$+$\frac{1}{2}$x1x2=-$\frac{1}{4}$${{(x}_{1}{-x}_{2})}^{2}$≤0;
(2)∵f(x)=ax2+4x-1=a(x+$\frac{2}{a}$)2-1-$\frac{4}{a}$,
顯然f(0)=-1,對稱軸x=-$\frac{2}{a}$<0.
①當(dāng)-1-$\frac{4}{a}$<-3,即0<a<2時,g(a)∈(-$\frac{2}{a}$,0),且f[g(a)]=-3.
令ax2+4x-1=-3,解得x=$\frac{-2±\sqrt{4-2a}}{a}$,
此時g(a)取較大的根,即g(a)=$\frac{-2+\sqrt{4-2a}}{a}$=$\frac{-2}{\sqrt{4-2a}+2}$,
∵0<a<2,∴g(a)>-1.
②當(dāng)-1-$\frac{4}{a}$≥-3,即a≥2時,g(a)<-$\frac{2}{a}$,且f[g(a)]=3.
令ax2+4x-1=3,解得x=$\frac{-2±\sqrt{4+6a}}{a}$,
此時g(a)取較小的根,即g(a)=$\frac{-2-\sqrt{4+6a}}{a}$=$\frac{-6}{\sqrt{4+6a}-2}$,
∵a≥2,∴g(a)=$\frac{-6}{\sqrt{4+6a}-2}$≥-3.當(dāng)且僅當(dāng)a=2時,取等號.
∵-3<-1∴當(dāng)a=2時,g(a)取得最小值-3.

點評 本小題主要考查函數(shù)單調(diào)性的應(yīng)用、函數(shù)奇偶性的應(yīng)用、不等式的解法等基礎(chǔ)知識,考查運算求解能力,考查數(shù)形結(jié)合思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想.

練習(xí)冊系列答案
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