题目内容
设f(x)是定义在R上的函数,对m、n∈R恒有x>0,f(m+n)=f(m)•f(n),且当 x>0时,0<f(x)<1.
(1)求f(0)的值;
(2)证明:x∈R时,恒有f(x)>0;
(3)求证:f(x)在R上是减函数;
(4)若f(x)f(2-x)>1,求x的范围.
(1)求f(0)的值;
(2)证明:x∈R时,恒有f(x)>0;
(3)求证:f(x)在R上是减函数;
(4)若f(x)f(2-x)>1,求x的范围.
分析:(1)根据已知等式,取m=0得f(n)=f(0)•f(n),从而得到f(0)=1;
(2)令m=-n,结合(1)的结论,推得f(x)与f(-x)互为倒数,结合当x>0时,0<f(x)<1,利用不等式的倒数法则,结合f(0)=1可证出x∈R时恒有f(x)>0;
(3)设x1>x2,根据题中等式证出f(x1)=f(x2)•f(x1-x2).再根据当x∈R时,恒有f(x)>0,利用作商法可得f(x1)<f(x2),进而根据函数单调性的定义得到f(x)在R上是减函数;
(4)根据(1)和(3)的结论,将不等式f(x)f(2-x)>1转化成f[x(2-x)]>f(0),再由函数的单调性,解关于x的二次不等式,即可得到所求x的取值范围.
(2)令m=-n,结合(1)的结论,推得f(x)与f(-x)互为倒数,结合当x>0时,0<f(x)<1,利用不等式的倒数法则,结合f(0)=1可证出x∈R时恒有f(x)>0;
(3)设x1>x2,根据题中等式证出f(x1)=f(x2)•f(x1-x2).再根据当x∈R时,恒有f(x)>0,利用作商法可得f(x1)<f(x2),进而根据函数单调性的定义得到f(x)在R上是减函数;
(4)根据(1)和(3)的结论,将不等式f(x)f(2-x)>1转化成f[x(2-x)]>f(0),再由函数的单调性,解关于x的二次不等式,即可得到所求x的取值范围.
解答:解:(1)∵对任意m,n∈R恒有f(m+n)=f(m)•f(n),
∴令m=0,可得f(n)=f(0)•f(n),
由f(n)的任意性,可得f(0)=1
∴f(0)的值为1;
(2)由(1)中结论,令m=-n
则f(0)=f(-n+n)=f(-n)•f(n)=1,可得f(-n)=
因此,f(x)与f(-x)互为倒数,
∵当x>0时,0<f(x)<1,∴当x<0时,0<
<1,即f(x)>1,
又∵x=0时,f(0)=1
∴当x∈R时恒有f(x)>0;
(3)设x1>x2,可得
f(x1)=f(x2+(x1-x2))=f(x2)•f(x1-x2)
由(2)知当x∈R时,恒有f(x)>0,
根据
=f(x1-x2)<1,可得0<f(x1)<f(x2)
因此,f(x)在R上是减函数;
(4)∵f(x)f(2-x)=f[x(2-x)],f(0)=1,
∴不等式f(x)f(2-x)>1,即f[x(2-x)]>f(0),
∵f(x)在R上是减函数,∴x(2-x)<0,解之得x<0或x>2
因此,所求x的取值范围为(-∞,0)∪(2,+∞).
∴令m=0,可得f(n)=f(0)•f(n),
由f(n)的任意性,可得f(0)=1
∴f(0)的值为1;
(2)由(1)中结论,令m=-n
则f(0)=f(-n+n)=f(-n)•f(n)=1,可得f(-n)=
| 1 |
| f(n) |
因此,f(x)与f(-x)互为倒数,
∵当x>0时,0<f(x)<1,∴当x<0时,0<
| 1 |
| f(x) |
又∵x=0时,f(0)=1
∴当x∈R时恒有f(x)>0;
(3)设x1>x2,可得
f(x1)=f(x2+(x1-x2))=f(x2)•f(x1-x2)
由(2)知当x∈R时,恒有f(x)>0,
根据
| f(x1) |
| f(x2) |
因此,f(x)在R上是减函数;
(4)∵f(x)f(2-x)=f[x(2-x)],f(0)=1,
∴不等式f(x)f(2-x)>1,即f[x(2-x)]>f(0),
∵f(x)在R上是减函数,∴x(2-x)<0,解之得x<0或x>2
因此,所求x的取值范围为(-∞,0)∪(2,+∞).
点评:本题给出抽象函数,证明函数的单调性并求关于x的不等式的解集,着重考查了函数的单调性、分式不等式的解法和抽象函数的理解等知识点,属于中档题.
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| A、f(x)=-x2+6x-8 | B、f(x)=x2-10x+24 | C、f(x)=x2-6x+8 | D、f(x)=x2-6x+8+a |