题目内容
已知定义在区间(0,+∞)上的函数f(x)满足f(
)=f(x1)-f(x2),且当0<x<1时,f(x)<0.
(1)求f(1)的值;
(2)判断f(x)的单调性;
(3)若f(2)=1,解不等式f(|x|+1)<2.
| x1 | x2 |
(1)求f(1)的值;
(2)判断f(x)的单调性;
(3)若f(2)=1,解不等式f(|x|+1)<2.
分析:(1)根据恒等式f(
)=f(x1)-f(x2),赋值x1=x2=1,即可求得f(1)的值;
(2)设0<x1<x2,利用恒等式可得f(x1)-f(x2)=f(
),再根据当0<x<1时,f(x)<0,即可得f(x1)-f(x2)<0,从而根据函数单调性的定义,判断出函数f(x)的单调性;
(3)根据恒等式f(
)=f(x1)-f(x2),赋值x1=4,x2=2,即可求得2=f(4),将不等式f(|x|+1)<2等价转化为f(|x|+1)<f(4),根据(2)中的结论可得f(x)的单调性,利用单调性去掉“f”,即可得不等式|x|+1<4,求解不等式可得到不等式f(|x|+1)<2的解集.
| x1 |
| x2 |
(2)设0<x1<x2,利用恒等式可得f(x1)-f(x2)=f(
| x1 |
| x2 |
(3)根据恒等式f(
| x1 |
| x2 |
解答:解:(1)∵定义在区间(0,+∞)上的函数f(x)满足f(
)=f(x1)-f(x2),
∴令x1=x2=1,则f(1)=f(1)-f(1)=0,即f(1)=0;
(2)设0<x1<x2,则0<
<1,
∵f(x1)-f(x2)=f(
),且当0<x<1时,f(x)<0,
∴f(x1)-f(x2)=f(
)<0,
∴f(x1)<f(x2),
∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(3)令x1=4,x2=2,代入f(
)=f(x1)-f(x2),
可得f(2)=f(4)-f(2),
又∵f(2)=1,
∴f(4)=2,
∴不等式f(|x|+1)<2可转化成不等式f(|x|+1)<f(4),
由(2)可知函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴|x|+1<4,即|x|<3,而x>0,
∴0<x<3,
∴不等式f(|x|+1)<2得解集为{x|0<x<3}.
| x1 |
| x2 |
∴令x1=x2=1,则f(1)=f(1)-f(1)=0,即f(1)=0;
(2)设0<x1<x2,则0<
| x1 |
| x2 |
∵f(x1)-f(x2)=f(
| x1 |
| x2 |
∴f(x1)-f(x2)=f(
| x1 |
| x2 |
∴f(x1)<f(x2),
∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(3)令x1=4,x2=2,代入f(
| x1 |
| x2 |
可得f(2)=f(4)-f(2),
又∵f(2)=1,
∴f(4)=2,
∴不等式f(|x|+1)<2可转化成不等式f(|x|+1)<f(4),
由(2)可知函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴|x|+1<4,即|x|<3,而x>0,
∴0<x<3,
∴不等式f(|x|+1)<2得解集为{x|0<x<3}.
点评:本题主要考查了利用赋值法求解抽象函数的函数值,及利用函数的单调性求解不等式,同时考查了函数单调性的判断与证明,注意一般单调性的证明选用定义法证明,证明的步骤是:设值,作差,化简,定号,下结论.解题的关键是将不等式进行合理的转化,然后利用单调性去掉“f”.考查了函数知识的综合应用.属于中档题.
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