题目内容
定义在R+上的函数f(x),对任意的m,n∈R+,都有f(mn)=f(m)+f(n)成立,当x>1时,f(x)>0
①求f(1);
②证明f(x)在R+上的增函数;
③当f(x)=
,解不等式f(x2-3x)>1.
①求f(1);
②证明f(x)在R+上的增函数;
③当f(x)=
| 1 |
| 2 |
考点:抽象函数及其应用
专题:计算题,证明题,函数的性质及应用
分析:①用赋值法求f(1)的值,因为定义在(0,+∞)上的函数f (x)对于任意的m,n∈(0,+∞),满足f(m•n)=f(m)+f(n),所以只需令m=n=1,即可求出f(1)的值.
②用函数单调性的定义证明,步骤是,先设所给区间上任意两个自变量x1,x2,且x1<x2,再用作差法比较f(x1),f(x2)的大小,比较时,借助f(m•n)=f(m)+f(n),把x2写成
•x1即可.
③先根据f(2)=
以及f(m•n)=f(m)+f(n)求出f(4)=1,把不等式f(x2-3x)>1化为f(x2-3x)>f(4),再利用②判断的函数的单调性解不等式即可.
②用函数单调性的定义证明,步骤是,先设所给区间上任意两个自变量x1,x2,且x1<x2,再用作差法比较f(x1),f(x2)的大小,比较时,借助f(m•n)=f(m)+f(n),把x2写成
| x2 |
| x1 |
③先根据f(2)=
| 1 |
| 2 |
解答:
①解:∵定义在(0,+∞)上的函数f (x)对于任意的m,n∈(0,+∞),
满足f(m•n)=f(m)+f(n),
∴f(1)=f(1×1)=f(1)+f(1).∴f(1)=0;
②证明:设0<x1<x2,∵f(m•n)=f(m)+f(n)即f(m•n)-f(m)=f(n)
∴f(x2)-f(x1)=f(
•x1)-f(x1)=f(
)+f(x1)-f(x1)=f(
).
∵0<x1<x2,则
>1,而当x>1时,f(x)>0,从而f(x2)>f(x1),
∴f(x)在(0,+∞)上是增函数.
③解:∵f(4)=f(2)+f(2)=1,∴f(x2-3x)>f(4),
∵f(x)在(0,+∞)上是增函数,∴x2-3x>4,
解得x<-1或x>4,
故所求不等式的解集为{x|x<-1或x>4}.
满足f(m•n)=f(m)+f(n),
∴f(1)=f(1×1)=f(1)+f(1).∴f(1)=0;
②证明:设0<x1<x2,∵f(m•n)=f(m)+f(n)即f(m•n)-f(m)=f(n)
∴f(x2)-f(x1)=f(
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
∵0<x1<x2,则
| x2 |
| x1 |
∴f(x)在(0,+∞)上是增函数.
③解:∵f(4)=f(2)+f(2)=1,∴f(x2-3x)>f(4),
∵f(x)在(0,+∞)上是增函数,∴x2-3x>4,
解得x<-1或x>4,
故所求不等式的解集为{x|x<-1或x>4}.
点评:本题主要考查了赋值法求抽象函数的函数值,抽象函数的单调性的证明,以及借助函数单调性解不等式,属于中档题.
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