题目内容
【题目】已知定义在R的函数f(x)满足以下条件:
①对任意实数x,y恒有f(x+y)=f(x)f(y)+f(x)+f(y);
②当x>0时,f(x)>0;
③f(1)=1.
(1)求f(2),f(0)的值;
(2)若f(2x)﹣a≥af(x)﹣5对任意x恒成立,求a的取值范围;
(3)求不等式 
的解集.
【答案】
(1)解:令x=y=1可得f(2)=f(1)f(1)+2f(1)=3,
令x=y=0可得f(0)=f(0)f(0)+2f(0),则f(0)=0或f(0)=﹣1,
令x=1,y=0可得f(1)=f(1)f(0)+f(0)+f(1),若f(0)=﹣1,则f(1)=f(0)=﹣1与已知矛盾,∴f(0)=0
(2)解:f(2x)﹣a≥af(x)﹣5对任意x恒成立f2(x)+2f(x)﹣a≥af(x)﹣5对任意x恒成立,
令f(x)=t,以下探讨f(x)=t的取值范围.
令y=﹣x可得f(0)=f(﹣x)f(x)+f(x)+f(﹣x)f(x)= 
,
当x<0时,f﹣x)>0,则﹣1<f(x)= <0,
∴x∈R时,f(x)=t∈(﹣1,+∞).
原不等式等价于:t2+2t﹣a≥at﹣5在t∈(﹣1,+∞)恒成立,
即tt2+2t+5≥(t+1)aa≤ 
.
g(t)= 
,当t=1时取等号.
∴a≤4.
(3)解:由(2)可得f(x)∈(﹣1+∞),f(x+1)∈(﹣1+∞),
f(f(x))≥ 
[1+f(x+1)]f(f(x))≥7﹣f(x+1)
f(x+1)[1+f(x+1)]f(f(x))≥7﹣f(x+1)
f(x+1)+f(x+1)f(f(x))+f(f(x))≥7f(x+1+f(x))≥7.
下面证明y=f(x)的单调性:
任取x1,x2∈R,且x1>x2,f(x1﹣x2)>0,f(x2)>﹣1
则f(x1)﹣f(x2)=f(x1﹣x2+x2)﹣f(x2)=f(x1﹣x2)f(x2)+f(x1﹣x2)=f(x1﹣x2)[f(x2)+1]>0
所以函数 y=f(x)在R上单调递增,
∵f(3)═f(1)f(2)+f(2)+f(1)=7,
∴f(x+1+f(x))≥7.f(x+1+f(x))≥f(3)x+1+f(x)≥3
令F(x)=x+1+f(x),F(x)在R上单调递增,且F(1)=3
x+1+f(x)≥3F(x)≥F(3)x≥1,
所以原不等式解集为:[1,+∞)
【解析】(1)本题考查的是函数解析式以及特殊值代入法解决问题;(2)本小题考查的是基本不等式的变形应用以及拼凑法的使用。(3)利用函数的单调性定义的证明过程去解决最基本的不等式问题。
