题目内容
已知f(x)是定义在实数集R上的不恒为0的函数,对任意实数x,y有f(x)f(y)=f(x+y),当x>0时,有0<f(x)<1.
(Ⅰ)求f(0)的值,并证明f(x)恒正;
(Ⅱ)判断f(x)在实数集R上单调性;
(Ⅲ)设Sn为数列{an}的前n项和,a1=
,an=f(n)(n为正整数).令bn=f(Sn),问数列{bn}中是否存在最大项?若存在,求出最大项的值;若不存在,试说明理由.
(Ⅰ)求f(0)的值,并证明f(x)恒正;
(Ⅱ)判断f(x)在实数集R上单调性;
(Ⅲ)设Sn为数列{an}的前n项和,a1=
| 1 | 3 |
分析:(Ⅰ)由f(x)f(y)=f(x+y),利用赋值法,即可求f(0)的值,利用当x>0时,有0<f(x)<1,证明f(x)恒正;
(Ⅱ)利用函数单调性的定义,结合f(x)恒正,即可得到f(x)在实数集R上单调性;
(Ⅲ)确定数列{an}是通项与前n项和,可得可得f(Sn)随着n的增大而减小,从而数列{bn}为递减数列,由此可得结论.
(Ⅱ)利用函数单调性的定义,结合f(x)恒正,即可得到f(x)在实数集R上单调性;
(Ⅲ)确定数列{an}是通项与前n项和,可得可得f(Sn)随着n的增大而减小,从而数列{bn}为递减数列,由此可得结论.
解答:解:(Ⅰ)由f(x)f(y)=f(x+y),令x>0,y=0,则f(x)f(0)=f(x),
∵当x>0时,有0<f(x)<1,∴f(0)=1.…(2分)
当x<0时,-x>0,∴0<f(-x)<1,
由于f(x)f(-x)=f(x-x)=f(0)=1
所以f(x)=
>1>0,综上可知,f(x)恒正;…(4分)
(Ⅱ)设x1<x2,则x2-x1>0,∴0<f(x2-x1)<1
又由(1)可知f(x1)>0
所以f(x2)=f(x2-x1+x1)=f(x2-x1)f(x1)<f(x1)
故f(x)在实数集R上是减函数;…(8分)
(Ⅲ)由题意a1=
,an=f(n),
∴a1=f(1)=
,an+1=f(n+1)=f(n)f(1)=
f(n)=
an
∴数列{an}为以首项a1=
,公比为
的等比数列,
∴an=(
)n,Sn=
(1-
)…(12分)
由此可知,Sn随着n的增大而增大,再根据(2)可得f(Sn)随着n的增大而减小,
所以数列{bn}为递减数列,
从而存在最大项,其为b1=f(S1)=f(a1)=f(
)=
3]f3(
)=
3]f(1)=
…(14分)
∵当x>0时,有0<f(x)<1,∴f(0)=1.…(2分)
当x<0时,-x>0,∴0<f(-x)<1,
由于f(x)f(-x)=f(x-x)=f(0)=1
所以f(x)=
| 1 |
| f(-x) |
(Ⅱ)设x1<x2,则x2-x1>0,∴0<f(x2-x1)<1
又由(1)可知f(x1)>0
所以f(x2)=f(x2-x1+x1)=f(x2-x1)f(x1)<f(x1)
故f(x)在实数集R上是减函数;…(8分)
(Ⅲ)由题意a1=
| 1 |
| 3 |
∴a1=f(1)=
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∴数列{an}为以首项a1=
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
∴an=(
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3n |
由此可知,Sn随着n的增大而增大,再根据(2)可得f(Sn)随着n的增大而减小,
所以数列{bn}为递减数列,
从而存在最大项,其为b1=f(S1)=f(a1)=f(
| 1 |
| 3 |
| [ |
| 1 |
| 3 |
| [ |
| ||
| 3 |
点评:本题考查抽象函数,考查函数单调性的判断与证明,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
练习册系列答案
天天向上一本好卷系列答案
小学生10分钟应用题系列答案
相关题目