题面
22.(本题满分14分)
已知函数 f(x)=x3+3∣x−a∣(a∈R).
(I) 若 f(x) 在 [−1,1] 上的最大值和最小值分别记为 M(a),m(a),求 M(a)−m(a);
(II) 设 b∈R, 若 [f(x)+b]2≤4 对 x∈[−1,1] 恒成立, 求 3a+b 的取值范围.
解析
:(I)∵ f(x)=x3+3∣x−a∣={x3+3x−3a,x3−3x+3a,x≥ax<a
∴f′(x)={3x2+3,x≥a3x2−3,x<a,由于 −1≤x≤1
(i) 当 a≤−1 时,有 x≥a ,故
f(x)=x3+3x−3a
此时, f(x) 在 (−1,1) 上是增函数,因此 M(a)=f(1)=4−3a , m(a)=f(−1)=−4−3a ,
故 M(a)−m(a)=(4−3a)−(−4−3a)=8
(ii)当 -1 < a < 1 时,若 x∈(a,1) , f(x)=x3+3x−3a ,在(a,1)上是增函数;若 x∈(−1,a) , f(x)=x3−3x−3a ,在(-1,a)上是减函数,
∴M(a)=max{f(1),f(−1)},m(a)=f(a)=a3
由于 f(1)−f(−1)=−6a+2 ,因此
当 −1<a≤31 时, M(a)−m(a)=−a3−3a+4 ;
当 31<a<1 时, M(a)−m(a)=−a3+3a+2 ;
(iii)当 a≥1 时,有 x≤a ,故 f(x)=x3−3x+3a
此时 f(x) 在 (−1,1) 上是减函数,
M(a)=f(−1)=2+3a,m(a)=f(1)=−2+3a
故 M(a)−m(a)=4
综上,
M(a)−m(a)=⎩⎨⎧−a3−3a+4,−a3+3a+2,4,8,−1<a≤3131<a<1a≥1a≤−1
(II)令 h(x)=f(x)+b,则 \mathrm{h}(x) = \begin{cases} x^3 + 3x - 3a + b, & x \geq a \\ x^3 - 3x + 3a + b, & x < a \end{cases}$$\mathrm{h}'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 3, & x \geq a \\ 3x^2 - 3, & x < a \end{cases},
因为 [f(x)+b]2≤4 对 x∈[−1,1] 恒成立,
即 −2≤h(x)≤2 对 x∈[−1,1] 恒成立,
(i)当 a≤−1 时,h(x) 在 (−1,1) 上是增函数,h(x) 在 [−1,1] 上的最大值是 h(1)=4−3a+b,最小值 h(−1)=−4−3a+b,则 −4−3a+b≥−2 且 4−3a+b≤2 矛盾;
(ii)当 −1<a≤31 时,h(x) 在 [−1,1] 上的最小值是 h(a)=a3+b,最大值是 h(1)=4−3a+b,所以 a3+b≥−2 且 4−3a+b≤2,从而
−2−a3+3a≤3a+b≤6a−2
0≤a≤31
令 t(a)=−2−a3+3a,则 t′(a)=3−3a2>0,∴t(a) 在 (0,31) 上是增函数,故 t(a)>t(0)=−2,因此 2<3a+b<0
−2≤3a+b≤0
(iii)当 31<a<1 时,h(x) 在 [−1,1] 上的最小值是 h(a)=a3+b,最大值是 h(−1)=3a+b+2,所以由 a3+b≥−2 且 3a+b+2≤2,解得 −2728<3a+b≤0 (iv) 当 a≥1 时,h(x) 在 [−1,1] 上的最大值是 h(−1)=3a+b+2,最小值是 h(1)=3a+b−2,所以由 3a+b−2≥−2 且 3a+b+2≤2,解得 3a+b=0。综上,3a+b 的取值范围是 2≤3a+b<0。
3a+b
−2≤3a+b≤0