题目内容
定义在R上的函数f(x)满足:f(m+n)=f(m)+f(n)-2对任意m、n∈R恒成立,当x>0时,f(x)>2.
(Ⅰ) 求证f(x)在R上是单调递增函数;
(Ⅱ)已知f(1)=5,解关于t的不等式f(|t2-t|)≤8;
(Ⅲ)若f(-2)=-4,且不等式f(t2+at-a)≥-7对任意t∈[-2,2]恒成立.求实数a的取值范围.
(Ⅰ) 求证f(x)在R上是单调递增函数;
(Ⅱ)已知f(1)=5,解关于t的不等式f(|t2-t|)≤8;
(Ⅲ)若f(-2)=-4,且不等式f(t2+at-a)≥-7对任意t∈[-2,2]恒成立.求实数a的取值范围.
分析:(Ⅰ)结合已知先构造x2-x1>0,可得f(x2-x1)>2,利用函数的单调性的定义作差f(x1)-f(x2)变形可证明
(Ⅱ)由f(1),及f(2)=f(1)+f(1)-2可求f(2),然后结合(I)中的函数的单调性可把已知不等式进行转化,解二次不等式即可
(Ⅲ)由f(-2)及已知可求f(-1),进而可求f(-3),由已知不等式及函数的单调性可转化原不等式,结合恒成立与最值求解的相互转化即可求解
(Ⅱ)由f(1),及f(2)=f(1)+f(1)-2可求f(2),然后结合(I)中的函数的单调性可把已知不等式进行转化,解二次不等式即可
(Ⅲ)由f(-2)及已知可求f(-1),进而可求f(-3),由已知不等式及函数的单调性可转化原不等式,结合恒成立与最值求解的相互转化即可求解
解答:证明:(Ⅰ)?x1,x2∈R,当x1<x2时,x2-x1>0,
∴f(x2-x1)>2f(x1)-f(x2)
=f(x1)-f(x2-x1+x1)
=f(x1)-f(x2-x1)-f(x1)+2
=2-f(x2-x1)<0,
所以f(x1)<f(x2),
所以f(x)在R上是单调递增函数…(4分)
(Ⅱ)∵f(1)=5,
∴f(2)=f(1)+f(1)-2=8,
由f(|t2-t|)≤8得f(|t2-t|)≤f(2)
∵f(x)在R上是单调递增函数,所以|t2-t|≤2⇒-2≤t2-t≤2?
⇒
⇒t∈[-1,2]…(8分)
(Ⅲ)由f(-2)=-4得-4=f(-2)=f(-1)+f(-1)-2⇒f(-1)=-1
所以f(-3)=f(-2)+f(-1)=-4-1-2=-7,
由f(t2+at-a)≥-7得f(t2+at-a)≥f(-3)
∵f(x)在R上是单调递增函数,
所以t2+at-a≥-3⇒t2+at-a+3≥0对任意t∈[-2,2]恒成立.
记g(t)=t2+at-a+3(-2≤t≤2)
只需gmin(t)≥0.对称轴t=-
(1)当-
≤-2⇒a≥4时,gmin(t)=g(-2)=4-2a-a+3≥0⇒a≤
与a≥4矛盾.
此时a∈?
(2)当-2<-
<2⇒-4<a<4时,gmin(t)=
≥0⇒-6≤a≤2,
又-4<a<4,所以-4<a≤2
(3)当-
≥2⇒a≤-4时,gmin(t)=g(2)=4+2a-a+3≥0⇒a≥-7
又a≤-4
∴-7≤a≤-4
综合上述得:a∈[-7,2]…(14分)
∴f(x2-x1)>2f(x1)-f(x2)
=f(x1)-f(x2-x1+x1)
=f(x1)-f(x2-x1)-f(x1)+2
=2-f(x2-x1)<0,
所以f(x1)<f(x2),
所以f(x)在R上是单调递增函数…(4分)
(Ⅱ)∵f(1)=5,
∴f(2)=f(1)+f(1)-2=8,
由f(|t2-t|)≤8得f(|t2-t|)≤f(2)
∵f(x)在R上是单调递增函数,所以|t2-t|≤2⇒-2≤t2-t≤2?
|
|
(Ⅲ)由f(-2)=-4得-4=f(-2)=f(-1)+f(-1)-2⇒f(-1)=-1
所以f(-3)=f(-2)+f(-1)=-4-1-2=-7,
由f(t2+at-a)≥-7得f(t2+at-a)≥f(-3)
∵f(x)在R上是单调递增函数,
所以t2+at-a≥-3⇒t2+at-a+3≥0对任意t∈[-2,2]恒成立.
记g(t)=t2+at-a+3(-2≤t≤2)
只需gmin(t)≥0.对称轴t=-
| a |
| 2 |
(1)当-
| a |
| 2 |
| 7 |
| 3 |
此时a∈?
(2)当-2<-
| a |
| 2 |
| 4(3-a)-a2 |
| 4 |
又-4<a<4,所以-4<a≤2
(3)当-
| a |
| 2 |
又a≤-4
∴-7≤a≤-4
综合上述得:a∈[-7,2]…(14分)
点评:本题主要考查了赋值法在抽象函数的函数值的求解中的应用,抽象函数的单调性的证明及函数的恒成立问题的应用,具有很强的综合性
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