题目内容
设f(x)是定义在R上的增函数,令g(x)=f(x)-f(2010-x)
(1)求证g(x)+g(2010-x)时定值;
(2)判断g(x)在R上的单调性,并证明;
(3)若g(x1)+g(x2)>0,求证x1+x2>2010.
(1)求证g(x)+g(2010-x)时定值;
(2)判断g(x)在R上的单调性,并证明;
(3)若g(x1)+g(x2)>0,求证x1+x2>2010.
分析:(1)利用条件化简g(x)+g(2010-x)=f(x)-f(2010-x)+f(2010-x)-f(x)=0,显然为定值.
(2)f(x)在R上的增函数,设x1<x2,化简(x1)-g(x2)为[f(x1)-f(x2)]+[f(2010-x2)-f(2010-x1)],小于0,从而得到g(x)在R上的增函数.
(3)用反证法证明,假设x1+x2≤2010,利用g(x)在R上的增函数推出g(x1)+g(x2)≤0,这与已知g(x1)+g(x2)>0矛盾,从而应有x1+x2>2010.
(2)f(x)在R上的增函数,设x1<x2,化简(x1)-g(x2)为[f(x1)-f(x2)]+[f(2010-x2)-f(2010-x1)],小于0,从而得到g(x)在R上的增函数.
(3)用反证法证明,假设x1+x2≤2010,利用g(x)在R上的增函数推出g(x1)+g(x2)≤0,这与已知g(x1)+g(x2)>0矛盾,从而应有x1+x2>2010.
解答:解:(1)∵g(x)=f(x)-f(2010-x),
∴g(x)+g(2010-x)=f(x)-f(2010-x)+f(2010-x)-f(x)=0为定值.
(2)g(x)在R上的增函数,设x1<x2,则2010-x1>2010-x2,
∵f(x)是R上的增函数∴f(x1)<f(x2),f(2010-x1)>f(2010-x2)
故g(x1)-g(x2)=f(x1)-f(2010-x1)-f(x2)+f(2010-x2)=[f(x1)-f(x2)]+[f(2010-x2)-f(2010-x1)]<0,
即g(x1)<g(x2),∴g(x)在R上的增函数.
(3)假设x1+x2≤2010,则x1≤2010-x2 ,故g(x1)≤g(2010-x2),
又g(2010-x2)=-g(x2),
∴g(x1)+g(x2)≤0,这与已知g(x1)+g(x2)>0矛盾,
∴x1+x2>2010.
∴g(x)+g(2010-x)=f(x)-f(2010-x)+f(2010-x)-f(x)=0为定值.
(2)g(x)在R上的增函数,设x1<x2,则2010-x1>2010-x2,
∵f(x)是R上的增函数∴f(x1)<f(x2),f(2010-x1)>f(2010-x2)
故g(x1)-g(x2)=f(x1)-f(2010-x1)-f(x2)+f(2010-x2)=[f(x1)-f(x2)]+[f(2010-x2)-f(2010-x1)]<0,
即g(x1)<g(x2),∴g(x)在R上的增函数.
(3)假设x1+x2≤2010,则x1≤2010-x2 ,故g(x1)≤g(2010-x2),
又g(2010-x2)=-g(x2),
∴g(x1)+g(x2)≤0,这与已知g(x1)+g(x2)>0矛盾,
∴x1+x2>2010.
点评:本题主要考查函数的单调性的判断和证明,函数的单调性的应用,属于中档题.
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| A、f(x)=-x2+6x-8 | B、f(x)=x2-10x+24 | C、f(x)=x2-6x+8 | D、f(x)=x2-6x+8+a |