题目内容
【题目】定义在R上的函数f(x),满足当x>0时,f(x)>1,且对任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)f(y),f(1)=2.
(1)求f(0)的值;
(2)求证:对任意x∈R,都有f(x)>0;
(3)解不等式f(3﹣2x)>4.
【答案】
(1)解:对任意x,y∈R,f(x+y)=f(x)f(y).
令x=y=0,得f(0)=f(0)f(0),即f(0)=0或f(0)=1.
令y=0,得f(x)=f(x)f(0),对任意x∈R成立,所以f(0)≠0,
因此f(0)=1
(2)证明:对任意x∈R,有f(x)=f( 
+ )=f( )f( )=[f( )]2≥0.
假设存在x0∈R,使f(x0)=0,
则对任意x>0,有f(x)=f[(x﹣x0)+x0]=f(x﹣x0)f(x0)=0.
这与已知x>0时,f(x)>1矛盾.
所以,对任意x∈R,均有f(x)>0成立
(3)解:令x=y=1有f(2)=f2(1)=4,
任取x1,x2,x1<x2,则x2﹣x1>0,有f(x2﹣x1)>1.
f(x2)=f(x2﹣x1+x1)=f(x2﹣x1)f(x1)>f(x1),
则f(x)在R上递增,
不等式f(3﹣2x)>4即f(3﹣2x)>f(2).
即有3﹣2x>2,即x< 
,
故不等式的解集为(﹣ 
)
【解析】(1)令x=y=0,得f(0)=0或f(0)=1.再令y=0,得f(x)=f(x)f(0),对任意x∈R成立,所以f(0)≠0,即f(0)=1;(2)对任意x∈R,有f(x)=f( + )=f( )f( )=[f( )]2≥0.由条件即可得证;(3)令x=y=1,求得f(2)=4,再由单调性的定义,任取x1 , x2,x1<x2 , 则x2﹣x1>0,有f(x2﹣x1)>1.则f(x2)
=f(x2﹣x1+x1)=f(x2﹣x1)f(x1)>f(x1),即可判断f(x)在R上递增,即有不等式f(3﹣2x)>4即f(3﹣2x)>f(2).运用单调性即可解得.
