分析 对a分类求出g(x)在区间[0,1]上的最大值为M(a),然后利用单调性求出函数M(a)的最小值求得k的值.
解答 解:记g(x)=|f(x)|=|$(x-\frac{a}{2})^{2}-\frac{{a}^{2}}{4}-a$|在区间[0,1]上的最大值为M(a),
(1)当$\frac{a}{2}≤0$时,f(x)在区间[0,1]上递增,且f(0)=-a≥0,
∴当x∈[0,1]时,g(x)max=f(x)max=f(1)=1-2a,
(2)当$0<\frac{a}{2}≤1$,即0<a≤2时,f(0)=-a<0,
∴g(x)max=max{$g(\frac{a}{2}),g(1)$}=max{$\frac{{a}^{2}}{4}+a,|1-2a|$}.
①当0$<a≤\frac{1}{2}$时,g(x)max=max{$\frac{{a}^{2}}{4}+a,1-2a$}.
1°当0$<a≤-6+2\sqrt{10}$时,$\frac{{a}^{2}}{4}+a≤1-2a$,∴g(x)max=1-2a;
2°当$-6+2\sqrt{10}<a≤\frac{1}{2}$时,$\frac{{a}^{2}}{4}+a>1-2a$,∴$g(x)_{max}=\frac{{a}^{2}}{4}+a$;
②当$\frac{1}{2}<a≤2$时,g(x)在区间(0,$\frac{a}{2}$)上递增,在($\frac{a}{2},1$)上递减,
∴$g(x)_{max}=g(\frac{a}{2})=\frac{{a}^{2}}{4}+a$;
(3)当$\frac{a}{2}>1$,即a>2时,f(x)在区间[0,1]上递减,且f(0)=-a<0,
∴g(x)max=g(1)=2a-1.
综上所述,$M(a)=\left\{\begin{array}{l}{1-2a,a≤-6+2\sqrt{10}}\\{\frac{{a}^{2}}{4}+a,-6+2\sqrt{10}<a≤2}\\{2a-1,a≥2}\end{array}\right.$,
由题意可知,k≤M(a)min,
当a$≤-6+2\sqrt{10}$时,M(a)为减函数,∴$M(a)_{min}=M(-6+2\sqrt{10})=13-4\sqrt{10}$;
当-6+$2\sqrt{10}<a≤2$时,M(a)为增函数,∴$M(a)_{min}=M(-6+2\sqrt{10})=13-4\sqrt{10}$;
当a≥2时,M(a)=2a-1为增函数,∴M(a)min=M(2)=3.
综上所述,M(a)的最小值为$13-4\sqrt{10}$,即k∈(-∞,13-4$\sqrt{10}$].
点评 本题考查不等式恒成立问题,结合一元二次函数的单调性和最值关系进行分类讨论,考查学生的运算能力,综合性较强,难度较大.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 6 | B. | 3$\sqrt{3}$ | C. | 3$\sqrt{2}$ | D. | 4$\sqrt{2}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 6+$\frac{3}{2}$π | B. | 6+$\frac{2}{3}$π | C. | 4+$\frac{3}{2}$π | D. | 4+$\frac{2}{3}π$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{\sqrt{3}π}{2}$+3 | B. | $\frac{3π}{2}$ | C. | π+$\sqrt{3}$ | D. | $\frac{3π}{2}$+$\sqrt{3}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $2\sqrt{3}$ | B. | $\sqrt{6}$ | C. | 1 | D. | $\frac{{\sqrt{6}}}{3}$ |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
| x | 0<x<5 | 5≤x<10 | 10≤x<15 | 15≤x≤20 |
| y=f(x) | -4 | 6 | 8 | 10 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | -45 | B. | 13 | C. | -13 | D. | -37 |
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