分析 (1)將a=1代入f(x),根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)得到關(guān)于a的不等式,解出即可;
(2)得到c>-3ax2+2ax+a,令g(x)=-3ax2+2ax+a,a>0,問題轉(zhuǎn)化為即c>g(x)max,根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性求出c的范圍即可;
(3)求出二次函數(shù)的對稱軸,討論f(0)=c>0,f(1)=a-c>0,而f( $\frac{a+c}{3a}$)<0,根據(jù)根的存在性定理即可得到答案.
解答 解:(1)將a=1代入f(x),得:f(x)=3x2-2(1+c)c+c,
由函數(shù)f(x)在(0,1)和(1,+∞)上各有1個零點(diǎn)且函數(shù)開口向上,
得:f(1)<0,即3-2(1+c)+c<0,解得:c>1;
(2)由f(x)>-2cx+a,將f(x)代入得:
3ax2-2(a+c)x+c>-2cx+a,
故c>-3ax2+2ax+a,
令g(x)=-3ax2+2ax+a,a>0,
f(x)>-2cx+a對任意x∈[1,+∞)恒成立,
即c>g(x)max,
g(x)=-3a${(x-\frac{1}{3})}^{2}$+$\frac{4}{3}$a,
由g(x)在x∈[1,+∞)遞減,g(x)max=g(1)=0,
∴c>0,
故實(shí)數(shù)c的范圍是(0,+∞);
(3)二次函數(shù)f(x)=3ax2-2(a+c)x+c圖象的對稱軸是x=$\frac{a+c}{3a}$,
若f(0)=c>0,f(1)=a-c>0,而f( $\frac{a+c}{3c}$)=-$\frac{{(a-c)}^{2}+ac}{3a}$<0,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,$\frac{a+c}{3a}$)和( $\frac{a+c}{3a}$,1)內(nèi)分別有一零點(diǎn).
故函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)有兩個零點(diǎn);
若f(0)=c<0,f(1)=a-c>0,而f($\frac{a+c}{3a}$)=-$\frac{{(a-c)}^{2}+ac}{3a}$<0,
故函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)有一個零點(diǎn).
點(diǎn)評 解決此類問題的關(guān)鍵是熟練掌握二次函數(shù)的有關(guān)性質(zhì),以及根的存在性定理.
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X | 6 | 9 | 12 | 18 |
P | a | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{15}$ |
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A. | [-1,1] | B. | [0,1] | C. | [-2,2] | D. | [0,2] |
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