(2012•鹽城二模)已知函數(shù)f1(x)=e|x-2a+1|f2(x)=e|x-a|+1,x∈R
(1)若a=2,求f(x)=f1(x)+f2(x)在x∈[2,3]上的最小值;
(2)若x∈[a,+∞)時,f2(x)≥f1(x),求a的取值范圍;
(3)求函數(shù)g(x)=
f1(x)+f2(x)
2
-
|f1(x)-f2(x)|
2
在x∈[1,6]上的最小值.
分析:(1)因為a=2,且x∈[2,3],所以f(x)=e|x-3|+e|x-2|+1=e3-x+ex-1,利用基本不等式,可求在x∈[2,3]上的最小值;
(2)由題意知,當x∈[a,+∞) 時,e|x-2a+1|≤e|x-a|+1,即|x-2a+1|≤|x-a|+1 恒成立即2ax≥3a2-2a 對x∈[a,+∞) 恒成立,由此可求a的取值范圍;
(3)記h1(x)=|x-(2a-1)|,h2(x)=|x-a|+1,則h1(x),h2(x)的圖象分別是以(2a-1,0)和(a,1)為頂點開口向上的V型線,且射線的斜率均為±1,分類討論,即可求得g(x)在x∈[1,6]上的最小值.
解答:解:(1)因為a=2,且x∈[2,3],所以f(x)=e|x-3|+e|x-2|+1=e3-x+ex-1=
e3
ex
+
ex
e
≥2
e3
ex
×
ex
e
=2e,
當且僅當x=2時取等號,所以f(x)在x∈[2,3]上的最小值為2e …4分
(2)由題意知,當x∈[a,+∞) 時,e|x-2a+1|≤e|x-a|+1,即|x-2a+1|≤|x-a|+1 恒成立…6分
所以|x-2a+1|≤x-a+1,即2ax≥3a2-2a 對x∈[a,+∞) 恒成立,
則由
2a≥0
2a2≥3a2-2a
,得所求a的取值范圍是0≤a≤2…9分
(3)記h1(x)=|x-(2a-1)|,h2(x)=|x-a|+1,則h1(x),h2(x)的圖象分別是以(2a-1,0)和(a,1)為頂點開口向上的V型線,且射線的斜率均為±1.
①當1≤2a-1≤6,即1≤a≤
7
2
時,∴g(x)在x∈[1,6]上的最小值為f1(2a-1)=e0=1…10分
②當a<1時,可知2a-1<a,所以
(。┊攈1(a)≤h2(a),得|a-(2a-1)|≤1,即-2≤a≤0時,在x∈[1,6]上,h1(x)<h2(x),即f1(x)>f2(x),所以g(x)=f2(x)的最小值為f2(1)=e2-a
(ii)當h1(a)>h2(a),得|a-(2a-1)|>1,即a<-2或0<a<1時,在x∈[1,6]上,h1(x)>h2(x),即f1(x)<f2(x),所以g(x)=f1(x)的最小值為f1(1)=e3-2a;
③當a>
7
2
時,因為2a-1>a,可知2a-1>6,且h1(6)=2a-7>a-5=h2(6),所以
(。┊
7
2
<a≤6
時,g(x)的最小值為f2(a)=e
(ii)當a>6時,因為h1(a)=a-1>1=h2(a),∴在x∈[1,6]上,h1(x)>h2(x),即f1(x)<f2(x),所以g(x)在x∈[1,6]上的最小值為f2(6)=ea-5…15分
綜上所述,函數(shù)g(x)在x∈[1,6]上的最小值為
1,1≤a≤
7
2
e2-a,-2≤a≤0
e3-3a,a<-2或0<a<1
e,
7
2
<a≤6
ea-5,a>6
…16分
點評:本題考查函數(shù)最值的運用,考查恒成立問題,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想,難度大,綜合性強.
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x+1
)>
x-1
f(
x2-1
)
的解集為
{x|1≤x<2}
{x|1≤x<2}

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