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12.已知函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{3x+2}{x+1},x∈(-1,0]}\\{x,x∈(0,1]}\end{array}\right.$且g(x)=mx+m,若g(x)=f(x)在(-1,1]內(nèi)有且僅有兩個(gè)不同的根,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是(  )
A.(-$\frac{9}{4}$,-2]∪(0,$\frac{1}{2}$]B.(-$\frac{11}{4}$,-2]∪(0,$\frac{1}{2}$]C.(-$\frac{9}{4}$,-2]∪(0,$\frac{2}{3}$]D.(-$\frac{11}{4}$,-2]∪(0,$\frac{2}{3}$]

分析 由g(x)=f(x)-mx+m=0,即f(x)=m(x+1),作出函數(shù)f(x)和y=h(x)=m(x+1)的圖象,利用數(shù)形結(jié)合即可得結(jié)論.

解答 解:g(x)=f(x)-mx+m=0,即f(x)=m(x+1),
分別作出函數(shù)f(x)和y=h(x)=m(x+1)的圖象如圖:
由圖象可知f(1)=1,h(x)表示過定點(diǎn)A(-1,0)的直線,
當(dāng)h(x)過(1,1)時(shí),m=$\frac{1}{2}$,此時(shí)兩個(gè)函數(shù)有兩個(gè)交點(diǎn),此時(shí)滿足條件的m的取值范圍是$0<m≤\frac{1}{2}$,
當(dāng)h(x)過(0,-2)時(shí),h(0,-2),解得m=-2,此時(shí)兩個(gè)函數(shù)有兩個(gè)交點(diǎn),
當(dāng)h(x)與f(x)相切時(shí),兩個(gè)函數(shù)只有一個(gè)交點(diǎn),此時(shí)$-\frac{3x+2}{x+1}$=m(x+1),即m(x+1)2+3x+2=0,
當(dāng)m=0時(shí),$x=-\frac{2}{3}$,只有一解,當(dāng)m≠0時(shí),由△=9+4m=0得$m=-\frac{9}{4}$,此時(shí)直線和f(x)相切,
∴要使函數(shù)有兩個(gè)零點(diǎn),則$-\frac{9}{4}<m≤-2$,或$0<m≤\frac{1}{2}$.
∴實(shí)數(shù)m的取值范圍是:(-$\frac{9}{4}$,-2]∪(0,$\frac{1}{2}$].
故選:A.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查函數(shù)零點(diǎn)的應(yīng)用,利用數(shù)形結(jié)合是解決此類問題的基本方法,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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3.函數(shù)y=lg(cosx-$\frac{\sqrt{3}}{2}$)的定義域?yàn)椋ā 。?table class="qanwser">A.(-$\frac{π}{6}$,$\frac{π}{6}$)B.(kπ-$\frac{π}{6}$,kπ+$\frac{π}{6}$)(k∈π)C.(2kπ-$\frac{π}{6}$,2kπ+$\frac{π}{6}$)(k∈Z)D.R

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A.2B.$\frac{\sqrt{5}}{2}$C.$\sqrt{3}$D.$\sqrt{5}$

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4.有這樣一段演繹推理:“指數(shù)函數(shù)y=ax(a>0且a≠1)是增函數(shù),而y=($\frac{1}{2}$)x是指數(shù)函數(shù),所以y=($\frac{1}{2}$)x是增函數(shù)”.上面推理顯然是錯(cuò)誤的,是因?yàn)椋ā 。?table class="qanwser">A.大前提錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)B.小前提錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)C.推理形式錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)D.大前提和小前提錯(cuò)導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)

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16.若函數(shù)f(x)=x2+2xf'(2)+lnx,則f'(2)等于(  )
A.-2B.2C.-$\frac{9}{2}$D.$\frac{9}{2}$

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17.已知復(fù)數(shù)z=x+(x-a)i,若對(duì)任意實(shí)數(shù)x∈(1,2),恒有|z|>|$\overline{z}$+i|,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  )
A.(-∞,$\frac{1}{2}$]B.(-∞,$\frac{1}{2}$)C.[$\frac{3}{2}$,+∞)D.($\frac{3}{2}$,+∞)

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同步練習(xí)冊(cè)答案
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