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(2010•濰坊三模)設(shè)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x≥0 時(shí),f(x)=x2.若對任意的x∈[t,t+1],不等式f(x+t)≥2f(x)恒成立,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是( 。
分析:由f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x≥0 時(shí),f(x)=x2可求得當(dāng)x<0時(shí)的解析式,又x∈[t,t+1],分t+1≤0與t≥0兩種情況討論,從而將不等式f(x+t)≥2f(x)恒成立,轉(zhuǎn)化為關(guān)于變量x的二次不等式在x∈[t,t+1]上的恒成立問題來解決.
解答:解:∵f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x≥0 時(shí),f(x)=x2
∴當(dāng)x<0,有-x>0,f(-x)=(-x)2,
∴-f(x)=x2,即f(x)=-x2,
∴f(x)=
x2,(x≥0)
-x2,(x<0)

又對任意的x∈[t,t+1],不等式f(x+t)≥2f(x)恒成立,
∴當(dāng)t+1<0,即t<-1,2t≤x+t≤2t+1<-1,此時(shí)有:-(x+t)2≥-2x2①恒成立,x∈[t,t+1].
①變形為:x2-2tx-t2≥0恒成立,x∈[t,t+1].
令g(x)=x2-2tx-t2,其對稱軸x=t,g(x)在[t,t+1]單調(diào)遞增,g(x)min=g(t)=-2t2<0,故t<-1,不滿足題意;
當(dāng)t>0,0<2t≤x+t≤2t+1,由任意的x∈[t,t+1],不等式f(x+t)≥2f(x)恒成立,可得:(x+t)2≥2x2②,x∈[t,t+1];
②變形為:x2-2tx-t2≤0恒成立,x∈[t,t+1];令g(x)=x2-2tx-t2,其對稱軸x=t,g(x)在[t,t+1]單調(diào)遞增,要使x2-2tx-t2≤0恒成立,x∈[t,t+1];只需
g(x)max=g(t+1)=(t+1)2-2t(t+1)-t2≤0,即1-2t2≤0,
解得:t≥
2
2

綜上所述:t≥
2
2

故選A.
點(diǎn)評:本題考查函數(shù)奇偶性的性質(zhì),難點(diǎn)在于得到函數(shù)解析式后的分類討論,著重考查學(xué)生利用函數(shù)的性質(zhì)解決恒成立問題,屬于難題.
練習(xí)冊系列答案
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②“若a,b∈R,則a-b>0⇒a>b”類比推出“若a,b∈C,則a-b>0⇒a>b”;
③“若a,b∈R,則(a+b)(a-b)=a2-b2”類比推出“若a,b∈C,則(a+b)(a-b)=a2-b2”;
④“若a,b∈R,則|a|=|b|⇒a=±b”類比推出“若a,b∈C,則|a|=|b|⇒a=±b”.
其中類比結(jié)論正確的個(gè)數(shù)是(  )

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(2010•濰坊三模)若將函數(shù)f(x)=tan(ωx+
π
4
)(0<ω<1)
的圖象向右平移
π
6
個(gè)單位長度后與函數(shù)  g(x)=tan(ωx+
π
6
)
的圖象重合,則函數(shù)y=f(x)的一個(gè)對稱中心為( 。

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