题目内容
已知函数f(x)=
其中集合P,M是非空数集.设.f(P)={y|y=f(x),x∈P},f(M)={y|y=f(x),x∈M}
(I)若 P=[l,3],M=(-∞,-2],求f(P)∪f(M);
(II)若P∩M=φ,a函数f(x)是定义在R上的单调递增函数,求集合P,M
(III)判断命题“若P∪M≠R,则.f(P)∪f(M)≠R”的真假,并说明理由.
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(I)若 P=[l,3],M=(-∞,-2],求f(P)∪f(M);
(II)若P∩M=φ,a函数f(x)是定义在R上的单调递增函数,求集合P,M
(III)判断命题“若P∪M≠R,则.f(P)∪f(M)≠R”的真假,并说明理由.
分析:(I)由P=[1,3],M=(-∞,-2),f(x)=
可求f(P)=[1,3],f(M)=[2,+∞),从而可求
(II)由f(x)是R上的增函数,且f(0)=0可得,x<0时,f(x)<0,即(-∞,0)⊆P,(0,+∞)⊆P,结合P∩M=∅可求
(III)利用反证法:假设存在P,M且P∪M≠R,则有f(P)∪f(M)=R,由P∪M≠R进行推理,看是否产生矛盾
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(II)由f(x)是R上的增函数,且f(0)=0可得,x<0时,f(x)<0,即(-∞,0)⊆P,(0,+∞)⊆P,结合P∩M=∅可求
(III)利用反证法:假设存在P,M且P∪M≠R,则有f(P)∪f(M)=R,由P∪M≠R进行推理,看是否产生矛盾
解答:解:(I)∵P=[1,3],M=(-∞,-2)
∴f(P)=[1,3],f(M)=[2,+∞)
∴f(P)∪f(M)=[1,+∞)(3分)
(II)因为函数f(x)是R上的增函数,且f(0)=0
所以当x<0时,f(x)<0,所以(-∞,0)⊆P
同理可知,(0,+∞)⊆P
因为P∩M=∅
所以P={x|x≠0}.M={0}(6分)
(III)原命题为真命题,理由如下:(8分)
假设存在P,M且P∪M≠R,则有f(P)∪f(M)=R
因为P∪M≠R
若0∉P∪M
则0∉f(P)∪f(M)
∴f(P)∪f(M)≠R与f(P)∪f(M)=R矛盾
若存在x0∉P∪M且则x0∉P∪M且x0≠0,则x0∉f(P),-x0∉f(M)
因为f(p)∪f(M)=R
所以-x0∈f(P),x0∈f(M)
所以-x0∈P,-x0∈M
由函数的定义可得,-x0=x0即x0=0与x0≠0矛盾
所以命题“若P∪M≠R,则f(P)∪f(M)≠R为真命题(14分)
∴f(P)=[1,3],f(M)=[2,+∞)
∴f(P)∪f(M)=[1,+∞)(3分)
(II)因为函数f(x)是R上的增函数,且f(0)=0
所以当x<0时,f(x)<0,所以(-∞,0)⊆P
同理可知,(0,+∞)⊆P
因为P∩M=∅
所以P={x|x≠0}.M={0}(6分)
(III)原命题为真命题,理由如下:(8分)
假设存在P,M且P∪M≠R,则有f(P)∪f(M)=R
因为P∪M≠R
若0∉P∪M
则0∉f(P)∪f(M)
∴f(P)∪f(M)≠R与f(P)∪f(M)=R矛盾
若存在x0∉P∪M且则x0∉P∪M且x0≠0,则x0∉f(P),-x0∉f(M)
因为f(p)∪f(M)=R
所以-x0∈f(P),x0∈f(M)
所以-x0∈P,-x0∈M
由函数的定义可得,-x0=x0即x0=0与x0≠0矛盾
所以命题“若P∪M≠R,则f(P)∪f(M)≠R为真命题(14分)
点评:本题以函数的新定义为载体,主要考查了考试综合应用函数性质及题目中新的信息的能力,试题具有一定的难度.
练习册系列答案
相关题目
已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(x∈R,A>0,ω>0,|φ|<| π |
| 2 |
A、f(x)=2sin(πx+
| ||
B、f(x)=2sin(2πx+
| ||
C、f(x)=2sin(πx+
| ||
D、f(x)=2sin(2πx+
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