题目内容
19.已知函数f(x)的定义域是{x|x≠0},对定义域内的任意x1,x2都有f(x1•x2)=f(x1)+f(x2),且当x>1时f(x)>0,f(2)=1.则下列结论正确的是(1),(3)(1)f(1)=0;
(2)若a>1,则f(a)-f(-a)>0;
(3)f(x)在(0,+∞)上是增函数;
(4)不等式f(x-1)<2的解集为(1,5)
分析 (1)利用赋值法令x1=x2=1进行求解f(1)=0;
(2)根据条件判断函数的奇偶性即可;
(3)根据函数单调性的定义进行判断;
(4)根据函数的奇偶性和单调性的性质将不等式进行转化进行判断即可.
解答 解:(1)令x1=x2=1,则f(1)=f(1)+f(1),解得f(1)=0,故(1)正确,
(2)由题意知,对定义域内的任意x1,x2都有f(x1•x2)=f(x1)+f(x2),
令x1=x2=-1,代入上式解得f(-1)=0,
令x1=-1,x2=x代入上式,
∴f(-x)=f(-1•x)=f(-1)+f(x)=f(x),
∴f(x)是偶函数.则f(a)-f(-a)=f(a)-f(a)=0,
则a>1,则f(a)-f(-a)>0不成立,故(2)错误0;
(3)设x2>x1>0,则$f({x_2})-f({x_1})=f({x_1}•\frac{x_2}{x_1})-f({x_1})$=$f({x_1})+f(\frac{x_2}{x_1})-f({x_1})=f(\frac{x_2}{x_1})$
∵x2>x1>0,∴$\frac{x_2}{x_1}>1$,∴$f(\frac{x_2}{x_1})$>0,
即f(x2)-f(x1)>0,∴f(x2)>f(x1)
∴f(x)在(0,+∞)上是增函数.故(3)正确;
(4)∵f(2)=1,∴f(4)=f(2)+f(2)=2,
∵f(x)是偶函数,∴不等式f(x-1)<2可化为f(|x-1|)<f(4),
又∵函数在(0,+∞)上是增函数,
∴|x-1|<4,且x-1≠0,
即-4<x-1<4,且x≠1,
解得-3<x<5,且x≠1,
即不等式的解集为{x|-3<x<5,且x≠1}.故(4)错误,
故答案为:(1),(3)
点评 本题的考点是抽象函数的性质及其应用,根据证明函数奇偶性和单调性的方法,反复给x1和x2值利用给出恒等式,注意条件的利用;利用赋值法是解决本题的关键.
| A. | 充分不必要条件 | B. | 必要不充分条件 | ||
| C. | 充要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
| A. | 充分而不必要条件 | B. | 必要而不充分条件 | ||
| C. | 充分必要条件 | D. | 既不充分也不必要条件 |
| A. | [0,4] | B. | (0,4) | C. | (-∞,-4)∪(0,+∞) | D. | (-∞,-4)∪[0,+∞) |