题目内容
已知函数y=f(x)定义在R上,对任意实数x,y,f(x+y)=f(x)•f(y)恒成立,且当x>0时,有0<f(x)<1.
(1)判断函数f(x)的单调性;
(2)求不等式f(x-1)f(
)>1的解集.
(1)判断函数f(x)的单调性;
(2)求不等式f(x-1)f(
| 1 |
| x |
考点:抽象函数及其应用
专题:函数的性质及应用,不等式的解法及应用
分析:本题(1)利用函数单调性定义,结合条件f(x+y)=f(x)•f(y),将定义中的x2化成x1+(x2-x1)的形式,判断并证明函数的单调性;(2)利用已证明的函数单调性;(2)利用抽象函数的条件,求出f(0)=1,将不等式f(x-1)f(
)>1转化为f(x-1)f(
)>f(0),再结合条件f(x+y)=f(x)•f(y)和函数单调性,得到x+
<1,分类讨论,解出本题结论.
| 1 |
| x |
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| x |
| 1 |
| x |
解答:
解:(1)在函数f(x)定义域R上任取自变量x1,x2且x1<x2,
∴x2-x1>0.
∵f(x+y)=f(x)•f(y),
∴令x=y=
,则f(t)=[f(
)]2≥0.
∴f(x)≥0.
∴f(x2)-f(x1)=f[x1+(x2-x1)]-f(x1)=f(x1)f(x2-x1)]-f(x1)=f(x1)[f(x2-x1)-1].
∵当x>0时,有0<f(x)<1,
∴f(x2-x1)<1.
∴函数f(x)定义域R上单调递减.
(2)∵f(x+y)=f(x)•f(y),
∴令x=1,y=0,得到:f(1)=f(1)•f(0),
∴f(0)=1.
∵不等式f(x-1)f(
)>1,
∴f(x-1+
)>f(0),
∴x-1+
<0,
∴x+
<1.
当x>0时,x+
≥2,
当x<0时,x+
≤-2,
∴x<0.
∴不等式f(x-1)f(
)>1的解集为:(-∞,0).
∴x2-x1>0.
∵f(x+y)=f(x)•f(y),
∴令x=y=
| t |
| 2 |
| t |
| 2 |
∴f(x)≥0.
∴f(x2)-f(x1)=f[x1+(x2-x1)]-f(x1)=f(x1)f(x2-x1)]-f(x1)=f(x1)[f(x2-x1)-1].
∵当x>0时,有0<f(x)<1,
∴f(x2-x1)<1.
∴函数f(x)定义域R上单调递减.
(2)∵f(x+y)=f(x)•f(y),
∴令x=1,y=0,得到:f(1)=f(1)•f(0),
∴f(0)=1.
∵不等式f(x-1)f(
| 1 |
| x |
∴f(x-1+
| 1 |
| x |
∴x-1+
| 1 |
| x |
∴x+
| 1 |
| x |
当x>0时,x+
| 1 |
| x |
当x<0时,x+
| 1 |
| x |
∴x<0.
∴不等式f(x-1)f(
| 1 |
| x |
点评:本题考查了函数的单调性定义和应用,本题难度适中,属于中档题.
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②概率可以作为当实验次数无限增大时频率的极限;
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其中正确的语句为( )
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