题目内容
函数y=f(x)对于任意正实数x、y,都有f(xy)=f(x)•f(y),当x>1时,0<f(x)<1,且f(2)=
.
(1)求证:f(x)f(
)=1(x>0);
(2)判断f(x)在(0,+∞)的单调性;并证明;
(3)若f(m)=3,求正实数m的值.
| 1 |
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(1)求证:f(x)f(
| 1 |
| x |
(2)判断f(x)在(0,+∞)的单调性;并证明;
(3)若f(m)=3,求正实数m的值.
分析:(1)令x=1,y=2,结合f(2)=
可求得f(1)=1,再令y=
,可证明f(x)f(
)=1(x>0);
(2)任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,则
>1,0<f(
)<1,作差f(x1)-f(x2)=f(x1)[1-f(
)],结合(1)即可判断f(x)在(0,+∞)上是单调递减性;
(3)由f(2)=
=
可求得f(
)=3,结合(2)f(x)在(0,+∞)上是单调递减函数可求m的值.
| 1 |
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| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
(2)任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,则
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
(3)由f(2)=
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| 1 | ||
f(
|
| 1 |
| 2 |
解答:证明:(1)令x=1,y=2,得f(2)=f(1)f(2),又f(2)=
,
∴f(1)=1,…(2分)
令y=
,得f(x•
)=f(x)f(
)=f(1)=1; …(4分)
(2)任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,则
>1,0<f(
)<1,
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)-f(
•x1)=f(x1)-f(
)f(x1)=f(x1)[1-f(
)],…(7分)
而当x>0时,f(x)=f(
•
)=[f(
)]2≥0,且由(1)可知,f(x)f(
)=1,f(x)≠0,
则当x>0时,f(x)>0,
∴f(x1)>0,1-f(
)>0,
∴f(x1)-f(x2)>0,
则f(x)在(0,+∞)上是单调递减函数;…(10分)
(3)∵f(2)=
,
∴f(
)=
=9,
又f(
)=f(
•
)=[f(
)]2,且f(
)>0,
∴f(
)=3,…(13分)
∵f(x)在(0,+∞)上是单调递减函数,m是正实数,
∴m=
…(16分)
| 1 |
| 9 |
∴f(1)=1,…(2分)
令y=
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
| 1 |
| x |
(2)任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,则
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)-f(
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
而当x>0时,f(x)=f(
| x |
| x |
| x |
| 1 |
| x |
则当x>0时,f(x)>0,
∴f(x1)>0,1-f(
| x2 |
| x1 |
∴f(x1)-f(x2)>0,
则f(x)在(0,+∞)上是单调递减函数;…(10分)
(3)∵f(2)=
| 1 |
| 9 |
∴f(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| f(2) |
又f(
| 1 |
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
| ||
| 2 |
∴f(
| ||
| 2 |
∵f(x)在(0,+∞)上是单调递减函数,m是正实数,
∴m=
| ||
| 2 |
点评:本题考查抽象函数及其用,关键在于对条件及证明过的结论f(x)f(
)=1(x>0)的灵活应用,属于难题.
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| x |
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