题目内容
定义在R上的函数y=f(x),对任意的a,b∈R,满足f(a+b)=f(a)•f(b),当x>0时,有f(x)>1,其中f(1)=2,
(1)求证:f(0)=1;
(2)求f(-1)的值并判断该函数的奇偶性;
(3)求不等式f(x+1)<4的解集.
(1)求证:f(0)=1;
(2)求f(-1)的值并判断该函数的奇偶性;
(3)求不等式f(x+1)<4的解集.
分析:(1)令b=0,可求得f(a)=0或f(0)=1,分类讨论即可证得f(0)=1;
(2)令a=x,b=-x,结合f(0)=1可求得f(-x)=
,从而可求f(1)=2,f(-1)=
=
,可判断该函数的奇偶性;
(3)利用单调性的定义,先证明原函数y=f(x)在R上是单调递增函数,再利用函数的单调性求不等式f(x+1)<4的解集.
(2)令a=x,b=-x,结合f(0)=1可求得f(-x)=
| 1 |
| f(x) |
| 1 |
| f(1) |
| 1 |
| 2 |
(3)利用单调性的定义,先证明原函数y=f(x)在R上是单调递增函数,再利用函数的单调性求不等式f(x+1)<4的解集.
解答:解:(1)证明:因为对任意的a,b∈R,满足f(a+b)=f(a)•f(b),
∴令a=1,b=0,则f(1)=f(1)•f(0),即2=2f(0),
∴f(0)=1.
(2)令a=x,b=-x,则有f(0)=f(x-x)=f(x)•f(-x)=1,
∴f(-x)=
,
∵f(1)=2,
∴f(-1)=
=
从而可知f(-1)≠f(1)且f(-1)≠-f(1)所以原函数既不是奇函数,也不是偶函数.
(3)先证明y=f(x)在R上是单调递增函数.
设x1、x2∈R且x1<x2
则f(x1)-f(x2)
=f(x1)-f[(x2-x1)+x1]
=f(x1)-f(x2-x1)•f(x1)
=f(x1)[1-f(x2-x1)],
∵f(0)=f(x-x)=f(x)•f(-x)=1
∴f(x)与f(-x)同号,又x>0时f(x)>1
∴f(x)与f(-x)同为正值,
∴f(x1)>0,
又x2-x1>0
∴f(x2-x)>1即1-f(x2-x1)<0
∴f(x1)[1-f(x2-x1)]<0即f(x1)<f(x2),
∴f(x)在R上为单调递增函数.
由已知f(1)=2,
∴f(x+1)<4可变为f(x+1)<f(1)•f(1),
即f(x+1)<f(1+1),
∵f(x)在R上为单调递增函数,
∴x+1<2,即x<1.
∴所求不等式的解集为:{x|x<1}.
∴令a=1,b=0,则f(1)=f(1)•f(0),即2=2f(0),
∴f(0)=1.
(2)令a=x,b=-x,则有f(0)=f(x-x)=f(x)•f(-x)=1,
∴f(-x)=
| 1 |
| f(x) |
∵f(1)=2,
∴f(-1)=
| 1 |
| f(1) |
| 1 |
| 2 |
从而可知f(-1)≠f(1)且f(-1)≠-f(1)所以原函数既不是奇函数,也不是偶函数.
(3)先证明y=f(x)在R上是单调递增函数.
设x1、x2∈R且x1<x2
则f(x1)-f(x2)
=f(x1)-f[(x2-x1)+x1]
=f(x1)-f(x2-x1)•f(x1)
=f(x1)[1-f(x2-x1)],
∵f(0)=f(x-x)=f(x)•f(-x)=1
∴f(x)与f(-x)同号,又x>0时f(x)>1
∴f(x)与f(-x)同为正值,
∴f(x1)>0,
又x2-x1>0
∴f(x2-x)>1即1-f(x2-x1)<0
∴f(x1)[1-f(x2-x1)]<0即f(x1)<f(x2),
∴f(x)在R上为单调递增函数.
由已知f(1)=2,
∴f(x+1)<4可变为f(x+1)<f(1)•f(1),
即f(x+1)<f(1+1),
∵f(x)在R上为单调递增函数,
∴x+1<2,即x<1.
∴所求不等式的解集为:{x|x<1}.
点评:本题考查函数奇偶性的判断,考查函数单调性的证明及应用,(3)中判断函数f(x)在R上为单调递增函数是难点,考查转化思想与推理论证、综合运算能力,属于难题.
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