题目内容
已知函数h(x)=2x,且h(x)=f(x)+g(x),其中f(x)是偶函数,g(x)是奇函数.
(1)求f(x)和g(x)的解析式;
(2)证明:f(x)是(0,+∞)上的单调增函数;
(3)设F(x)=4a•[g(x)+2-x-1]+4x+1,x∈[0,2],讨论F(x)的最大值.
(1)求f(x)和g(x)的解析式;
(2)证明:f(x)是(0,+∞)上的单调增函数;
(3)设F(x)=4a•[g(x)+2-x-1]+4x+1,x∈[0,2],讨论F(x)的最大值.
分析:(1)用-x代替x代入h(x)表达式,利用f(x)、g(x)的奇偶性联解关于f(x)、g(x)的方程组,即可得到f(x)和g(x)的解析式;
(2)设x2>x1>0,利用单调性的定义将f(x2)与f(x1)作差、因式分解,根据指数函数的性质判断各个因式的符号得f(x2)-f(x1)>0,
即f(x2)>f(x1).由此可得f(x)是(0,+∞)上的单调增函数.
(3)设t=2x,t∈[1,4],将函数F(x)化简整理得F(x)=t2+2at+1,再根据二次函数的图象与性质加以讨论,即可得出F(x)的最大值.
(2)设x2>x1>0,利用单调性的定义将f(x2)与f(x1)作差、因式分解,根据指数函数的性质判断各个因式的符号得f(x2)-f(x1)>0,
即f(x2)>f(x1).由此可得f(x)是(0,+∞)上的单调增函数.
(3)设t=2x,t∈[1,4],将函数F(x)化简整理得F(x)=t2+2at+1,再根据二次函数的图象与性质加以讨论,即可得出F(x)的最大值.
解答:解:(1)∵f(x)是偶函数,g(x)是奇函数,
∴h(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)-g(x)=2-x…①,
又∵h(x)=f(x)+g(x)=2x…②,
∴①②联解,可得f(x)=
,g(x)=
.
(2)设x2、x1是区间(0,+∞)上的任意两个值,且x2>x1,
则f(x2)-f(x1)=
-
=
=
.
∵x2>x1,且y=2x为R上的单调增函数,∴2x2>2x1.
又∵x2>x1>0,可得x2+x1>0,∴2x2+x1>20=1.
∴f(x2)-f(x1)>0,即f(x2)>f(x1).
因此,f(x)是(0,+∞)上的单调增函数.
(3)由题意,可得
F(x)=4a•[
+
]+4x+1=4x+2a•2x+1.
设t=2x,t∈[1,4],可得F(x)=t2+2at+1=(t+a)2+1-a2.
设g(t)=(t+a)2+1-a2,
可得g(t)是关于t的二次函数,图象为开口向上的抛物线,并于直线t=-a对称
①当a>-
时,t=-a<
,可得t=4距离对称轴较远,
∴当t=4时函数有最大值,所以ymax=8a+17;
②当a≤-
时,t=-a≥
,可得t=1距离对称轴较远,
当t=1时函数有最大值,所以ymax=2a+2.
综上所述,当a>-
时,Fmax=F(2)=8a+17;当a≤-
时,Fmax=F(0)=2a+2.
∴h(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)-g(x)=2-x…①,
又∵h(x)=f(x)+g(x)=2x…②,
∴①②联解,可得f(x)=
| 2x+2-x |
| 2 |
| 2x-2-x |
| 2 |
(2)设x2、x1是区间(0,+∞)上的任意两个值,且x2>x1,
则f(x2)-f(x1)=
| 2x2+2-x2 |
| 2 |
| 2x1+2-x1 |
| 2 |
=
2x2-2x1+
| ||||
| 2 |
| (2x2-2x1)(2x2+x1-1) |
| 2•2x2+x1 |
∵x2>x1,且y=2x为R上的单调增函数,∴2x2>2x1.
又∵x2>x1>0,可得x2+x1>0,∴2x2+x1>20=1.
∴f(x2)-f(x1)>0,即f(x2)>f(x1).
因此,f(x)是(0,+∞)上的单调增函数.
(3)由题意,可得
F(x)=4a•[
| 2x-2-x |
| 2 |
| 2-x |
| 2 |
设t=2x,t∈[1,4],可得F(x)=t2+2at+1=(t+a)2+1-a2.
设g(t)=(t+a)2+1-a2,
可得g(t)是关于t的二次函数,图象为开口向上的抛物线,并于直线t=-a对称
①当a>-
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
∴当t=4时函数有最大值,所以ymax=8a+17;
②当a≤-
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
当t=1时函数有最大值,所以ymax=2a+2.
综上所述,当a>-
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
点评:本题着重考查了函数奇偶性的定义、利用单调性的定义证明函数的单调性、指数函数的性质和二次函数的图象与性质等知识,属于中档题.
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