题目内容
f(x)定义域为D={x|log2(
-1)≥1},当x>0时f(x)单调递增,又对于任意x1、x2∈D,有f(x1x2)=f(x1)+f(x2).
(1)将D用区间表示;
(2)求证:f(1)=f(-1)=0;
(3)解不等式:f(x)≤0.
| 4 | |x| |
(1)将D用区间表示;
(2)求证:f(1)=f(-1)=0;
(3)解不等式:f(x)≤0.
分析:(1)由log2(
-1)≥1可得
-1≥2,解不等式可求x的范围,即可求D
(2)利用赋值:令x1=x2=1可求f(1);令x1=x2=-1可求f(-1)
(3)由x∈(0,1)时,f(x)单调增,及f(1)=0可知f(x)<0,可证f(x)在(-1,0)上为减函数及f(-1)=0可得f(x)在(-1,0)上f(x)<0,从而可求不等式的解集
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| |x| |
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| |x| |
(2)利用赋值:令x1=x2=1可求f(1);令x1=x2=-1可求f(-1)
(3)由x∈(0,1)时,f(x)单调增,及f(1)=0可知f(x)<0,可证f(x)在(-1,0)上为减函数及f(-1)=0可得f(x)在(-1,0)上f(x)<0,从而可求不等式的解集
解答:解:(1)∵log2(
-1)≥1
∴
-1≥2
∴
≥3∴|x|≤
∴-
≤x≤
且x≠0
∴D=[-
,0)∪(0,
]…(4分)
(2)令x1=x2=1
则f(x)=f(1)+f(1)
∴f(1)=0
令x1=x2=-1
则f(x)=2f(-1)=0
∴f(-1)=0…(8分)
(3)由x∈(0,1)时,f(x)单调增,
∴f(x)<0,
当x∈(-1,0)时,令-1<x1<x2<0
∴0<
<1
∴f(x2)-f(x1)=f(
)<0
∴f(x)在(-1,0)上为减函数.
∵f(-1)=0…(10分)
∴f(x)在(-1,0)上f(x)<0
不等式的解集为[-1,0)∪(0,1]…(12分)
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| |x| |
∴
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| |x| |
∴
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| |x| |
| 4 |
| 3 |
∴-
| 4 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
∴D=[-
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| 3 |
| 4 |
| 3 |
(2)令x1=x2=1
则f(x)=f(1)+f(1)
∴f(1)=0
令x1=x2=-1
则f(x)=2f(-1)=0
∴f(-1)=0…(8分)
(3)由x∈(0,1)时,f(x)单调增,
∴f(x)<0,
当x∈(-1,0)时,令-1<x1<x2<0
∴0<
| x2 |
| x1 |
∴f(x2)-f(x1)=f(
| x2 |
| x1 |
∴f(x)在(-1,0)上为减函数.
∵f(-1)=0…(10分)
∴f(x)在(-1,0)上f(x)<0
不等式的解集为[-1,0)∪(0,1]…(12分)
点评:本题主要考查了对数函数定义域的求解,绝对值不等式的 解法,及利用赋值法求解抽象函数的函数值,利用函数单调性解不等式等函数知识的综合应用.
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