题目内容
已知定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的奇函数f(x)满足f(1)=0,且在(0,+∞)上是增函数.又函数
(1)证明:f(x)在(-∞,0)上也是增函数;
(2)若m≤0,分别求出函数g(θ)的最大值和最小值;
(3)若记集合M={m|恒有g(θ)<0},N={m|恒有f[g(θ)]<0},求M∩N.
解析:(1)证明:任取x1<x2<0,则-x1>-x2>0
且f(x)在(0,+∞)上是增函数,
∴f(-x1)>f(-x2).又f(x)为奇函数,
故f(x2)-f(x1)=-f(-x2)+f(-x1)>0
即f(x1)<f(x2),f(x)在(-∞,0)上也是增函数.
(2)由g(θ)=sin2θ+mcosθ-2m=-cos2θ+mcosθ+1-2m,
令t=cosθ,则0≤t≤1,记y=g(θ)=-t2+mt+1-2m,由m≤0知,
函数y=-t2+mt+1-2m在t∈[0,1]上是减函数,
故t=0时,g(θ)有最大值1-2m;t=1时,g(θ)有最小值-m.
(3)由f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上是增函数,f(-1)=f(1)=0
∵f[g(θ)]<0
∴g(θ)<-1或0<g(θ)<1,又M={m|恒有g(θ)<0},
所以M∩N={m|恒有g(θ)<-1},
即-cos2θ+mcosθ+1-2m<-1对
恒成立.
∴(2-cosθ)m>2-cos2θ,
∴
=
∵,
∴cosθ-2∈[-2,-1],2-cosθ∈[1,2]
∴
≥2
=2
∴
当
时取得.
∴
∴
,
故
.
分析:(1)任取x1<x2<0,则-x1>-x2>0,利用单调增函数的定义和奇函数的定义,证明f(x1)<f(x2),即可证明f(x)在(-∞,0)上也是增函数;
(2)先将函数g(θ)化为关于cosθ的二次函数,再利用换元法,令t=cosθ,将问题转化为求二次函数在闭区间上的最值问题,最后利用配方法求最值即可;
(3)先将求两集合交集问题转化为一个恒成立问题,即M∩N={m|恒有g(θ)<-1},再利用参变分离法,转化为求函数
的最大值问题,利用均值定理求其最值即可得m的范围
点评:本题综合考查了函数单调性的定义、函数奇偶性的定义及其二者的综合运用,换元法求三角函数的最值,配方法求二次函数的最值,以及不等式恒成立问题的解法,均值定理的应用,转化化归的思想方法
且f(x)在(0,+∞)上是增函数,
∴f(-x1)>f(-x2).又f(x)为奇函数,
故f(x2)-f(x1)=-f(-x2)+f(-x1)>0
即f(x1)<f(x2),f(x)在(-∞,0)上也是增函数.
(2)由g(θ)=sin2θ+mcosθ-2m=-cos2θ+mcosθ+1-2m,
令t=cosθ,则0≤t≤1,记y=g(θ)=-t2+mt+1-2m,由m≤0知,
函数y=-t2+mt+1-2m在t∈[0,1]上是减函数,
故t=0时,g(θ)有最大值1-2m;t=1时,g(θ)有最小值-m.
(3)由f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上是增函数,f(-1)=f(1)=0
∵f[g(θ)]<0
∴g(θ)<-1或0<g(θ)<1,又M={m|恒有g(θ)<0},
所以M∩N={m|恒有g(θ)<-1},
即-cos2θ+mcosθ+1-2m<-1对
恒成立.∴(2-cosθ)m>2-cos2θ,
∴
=∵
,∴cosθ-2∈[-2,-1],2-cosθ∈[1,2]
∴
≥2=2∴
当
时取得.∴
∴
,故
.分析:(1)任取x1<x2<0,则-x1>-x2>0,利用单调增函数的定义和奇函数的定义,证明f(x1)<f(x2),即可证明f(x)在(-∞,0)上也是增函数;
(2)先将函数g(θ)化为关于cosθ的二次函数,再利用换元法,令t=cosθ,将问题转化为求二次函数在闭区间上的最值问题,最后利用配方法求最值即可;
(3)先将求两集合交集问题转化为一个恒成立问题,即M∩N={m|恒有g(θ)<-1},再利用参变分离法,转化为求函数
的最大值问题,利用均值定理求其最值即可得m的范围点评:本题综合考查了函数单调性的定义、函数奇偶性的定义及其二者的综合运用,换元法求三角函数的最值,配方法求二次函数的最值,以及不等式恒成立问题的解法,均值定理的应用,转化化归的思想方法
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