题目内容
(2012•长宁区二模)定义:对函数y=f(x),对给定的正整数k,若在其定义域内存在实数x0,使得f(x0+k)=f(x0)+f(k),则称函数f(x)为“k性质函数”.
(1)判断函数f(x)=
是否为“k性质函数”?说明理由;
(2)若函数f(x)=lg
为“2性质函数”,求实数a的取值范围;
(3)已知函数y=2x与y=-x的图象有公共点,求证:f(x)=2x+x2为“1性质函数”.
(1)判断函数f(x)=
| 1 |
| x |
(2)若函数f(x)=lg
| a |
| x2+1 |
(3)已知函数y=2x与y=-x的图象有公共点,求证:f(x)=2x+x2为“1性质函数”.
分析:(1)利用新定义可得x02+kx0+k2=0,从而可得△<0,方程无实数根;
(2)用新定义可得(a-5)
+4ax0+5a-5=0,对参数a讨论,即可求实数a的取值范围;
(3)由条件存在m使2m=-m,进而作差可得f(x0+1)=f(x0)+f(1),由此可得结论.
(2)用新定义可得(a-5)
| x | 2 0 |
(3)由条件存在m使2m=-m,进而作差可得f(x0+1)=f(x0)+f(1),由此可得结论.
解答:(1)解:若存在x0满足条件,则
=
+
即x02+kx0+k2=0,….(2分)
∵△=k2-4k2=-3k2<0,∴方程无实数根,与假设矛盾.
∴f(x)=
不能为“k性质函数”. ….(4分)
(2)解:由条件得:lg
=lg
+lg
,….(5分)
即
=
(a>0),化简得(a-5)
+4ax0+5a-5=0,….(7分)
当a=5时,x0=-1;….(8分)
当a≠5时,由△≥0,16a2-20(a-5)(a-1)≥0,即a2-30a+25≤0,∴15-10
≤a≤15+10
.
综上,a∈[15-10
,15+10
].….(10分)
(3)证明:由条件存在m使2m=-m,….(11分)
∵f(x0+1)=2x0+1+(x0+1)2,f(x0)+f(1)=2x0+
+3,
∴f(x0+1)-f(x0)-f(1)=2•2x0+
+2x0+1-2x0-
-3
=2x0+2x0-2=2[2x0-1+(x0-1)],….(14分)
令x0=m+1,则∵2m=-m,∴2x0-1+(x0-1)=0
∴f(x0+1)-f(x0)-f(1)=0
∴f(x0+1)=f(x0)+f(1),
∴f(x)=2x+x2为“1性质函数”.….(16分)
| 1 |
| x0+k |
| 1 |
| x0 |
| 1 |
| k |
∵△=k2-4k2=-3k2<0,∴方程无实数根,与假设矛盾.
∴f(x)=
| 1 |
| x |
(2)解:由条件得:lg
| a |
| (x0+2)2+1 |
| a | ||
|
| a |
| 5 |
即
| a | ||
(
|
| a2 | ||
5(
|
| x | 2 0 |
当a=5时,x0=-1;….(8分)
当a≠5时,由△≥0,16a2-20(a-5)(a-1)≥0,即a2-30a+25≤0,∴15-10
| 2 |
| 2 |
综上,a∈[15-10
| 2 |
| 2 |
(3)证明:由条件存在m使2m=-m,….(11分)
∵f(x0+1)=2x0+1+(x0+1)2,f(x0)+f(1)=2x0+
| x | 2 0 |
∴f(x0+1)-f(x0)-f(1)=2•2x0+
| x | 2 0 |
| x | 2 0 |
=2x0+2x0-2=2[2x0-1+(x0-1)],….(14分)
令x0=m+1,则∵2m=-m,∴2x0-1+(x0-1)=0
∴f(x0+1)-f(x0)-f(1)=0
∴f(x0+1)=f(x0)+f(1),
∴f(x)=2x+x2为“1性质函数”.….(16分)
点评:本题考查新定义,考查学生的计算能力,解题的关键是正确理解新定义,属于中档题.
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