题目内容
定义在(0,+∞)的f(x),对(0,+∞)内任意x,y,都满足f(xy)=f(x)+f(y),且f(3)=1.
(1)求f(1);
(2)若x>1时,f(x)>0恒成立,证明:f(x)在(0,+∞)为单调递增函数;
(3)在(2)的条件下,解不等式f(x)+f(x-8)≤2.
(1)求f(1);
(2)若x>1时,f(x)>0恒成立,证明:f(x)在(0,+∞)为单调递增函数;
(3)在(2)的条件下,解不等式f(x)+f(x-8)≤2.
分析:(1)根据恒等式f(xy)=f(x)+f(y),赋值x=y=1,即可求得f(1)的值;
(2)任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,作差f(x1)-f(x2),令x2=x1•△x(△x>1),利用恒等式转化为-f(△x),根据x>1时,f(x)>0恒成立,即可得到f(x1)-f(x2)<0,根据函数单调性的定义,即可证明所要证明的结论;
(3)利用恒等式f(xy)=f(x)+f(y),则f(x)+f(x-8)≤2可以转化为f(x×(x-8))≤2,再根据f(3)=1,则2=f(9),所以不等式转化为f(x×(x-8))≤f(9),由(2)中的结论,可以列出不等式组,求解即可得到不等式f(x)+f(x-8)≤2的解集.
(2)任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,作差f(x1)-f(x2),令x2=x1•△x(△x>1),利用恒等式转化为-f(△x),根据x>1时,f(x)>0恒成立,即可得到f(x1)-f(x2)<0,根据函数单调性的定义,即可证明所要证明的结论;
(3)利用恒等式f(xy)=f(x)+f(y),则f(x)+f(x-8)≤2可以转化为f(x×(x-8))≤2,再根据f(3)=1,则2=f(9),所以不等式转化为f(x×(x-8))≤f(9),由(2)中的结论,可以列出不等式组,求解即可得到不等式f(x)+f(x-8)≤2的解集.
解答:解:(1)∵对(0,+∞)内任意x,y,都满足f(xy)=f(x)+f(y),
∴令x=y=1,得f(1)=f(1)+f(1),
∴f(1)=0;
(2)证明:任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,
令x2=x1•△x(△x>1),又对(0,+∞)内任意x,y,都满足f(xy)=f(x)+f(y),
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)-f(x1•△x)=f(x1)-(f(x1)+f(△x))=-f(△x),
∵△x>1,而x>1时,f(x)>0恒成立,
∴f(△x)>0,
∴-f(△x)<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2),
∴f(x)在(0,+∞)为单调递增函数;
(3)∵任意x,y,都满足f(xy)=f(x)+f(y),且f(3)=1,
∴f(9)=f(3)+f(3)=2,且f(x)+f(x-8)=f(x×(x-8)),
∴原不等式可转化为f(x×(x-8))≤f(9),
∵f(x)在(0,+∞)为单调递增函数,
∴
,
得
,解得8<x≤9,
∴不等式f(x)+f(x-8)≤2的解集为{x|8<x≤9}.
∴令x=y=1,得f(1)=f(1)+f(1),
∴f(1)=0;
(2)证明:任取x1,x2∈(0,+∞),且x1<x2,
令x2=x1•△x(△x>1),又对(0,+∞)内任意x,y,都满足f(xy)=f(x)+f(y),
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)-f(x1•△x)=f(x1)-(f(x1)+f(△x))=-f(△x),
∵△x>1,而x>1时,f(x)>0恒成立,
∴f(△x)>0,
∴-f(△x)<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2),
∴f(x)在(0,+∞)为单调递增函数;
(3)∵任意x,y,都满足f(xy)=f(x)+f(y),且f(3)=1,
∴f(9)=f(3)+f(3)=2,且f(x)+f(x-8)=f(x×(x-8)),
∴原不等式可转化为f(x×(x-8))≤f(9),
∵f(x)在(0,+∞)为单调递增函数,
∴
|
得
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∴不等式f(x)+f(x-8)≤2的解集为{x|8<x≤9}.
点评:本题考查了抽象函数及其应用,考查了利用赋值法求解抽象函数的函数值,函数单调性的判断与证明,证明函数的单调性要抓住函数单调性的定义,证明的步骤是:设值,作差,化简,定号,下结论.解决本题的关键是综合运用函数性质把抽象不等式化为具体不等式.属于中档题.
练习册系列答案
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定义在(0,+∞)上的可导函数f(x)满足f′(x)?x<f(x),且f(2)=0,则
>0的解集为( )
| f(x) |
| x |
| A、(0,2) |
| B、(0,2)∪(2,+∞) |
| C、(2,+∞) |
| D、? |