题目内容
函数f(x)的定义域为R,并满足以下条件:①对任意x∈R,有f(x)>0;②对任意x,y∈R,有f(xy)=[f(x)]y;③f(
)>1.(1)求f(0)的值;
(2)求证:f(x)在R上是单调增函数;
(3)若a>b>c>0且b2=ac,求证:f(a)+f(c)>2f(b).
【答案】分析:(1)可采用赋值法,令x=0,y=2代入可求得f(0)的值;
(2)任取x1,x2∈R,且x1<x2,可令x1=
,
,故p1<p2,再判断f(x1)-f(x2)的符号,从而可证其单调性;
(3)由(1)(2)可证f(b)>1,f(a)=f(b•
)=
,f(c)=f(b•
)=
,从而可证得f(a)+f(c)=
+
>2
>2
=2f(b),问题即可解决.
解答:解:(1)∵对任意x∈R,有f(x)>0,
∴令x=0,y=2得:f(0)=[f(0)]2⇒f(0)=1;
(2)任取x1,x2∈R,且x1<x2,则x1=
,
,故p1<p2,
∵函数f(x)的定义域为R,并满足以下条件:①对任意x∈R,有f(x)>0;②对任意x,y∈R,有f(xy)=[f(x)]y;③f(
)>1.
∴f(x1)-f(x2)=f(
)-f(
)=
-
<0,
∴f(x1)<f(x2),
∴函数f(x)是R上的单调增函数.
(3)由(1)(2)知,f(b)>f(0)=1,
∴f(b)>1,
∵f(a)=f(b•
)=
,f(c)=f(b•
)=
,
∴f(a)+f(c)=
+
>2
,
而a+c>2
=2
=2b,
∴2
>2
=2f(b),
∴f(a)+f(c)>2f(b).
点评:本题考查抽象函数及其应用,难点在于用单调函数的定义证明其单调递增时“任取x1,x2∈R,且x1<x2,则x1=
,
”这一步的灵活理解与应用,属于难题.
(2)任取x1,x2∈R,且x1<x2,可令x1=
,,故p1<p2,再判断f(x1)-f(x2)的符号,从而可证其单调性;(3)由(1)(2)可证f(b)>1,f(a)=f(b•
)=,f(c)=f(b•)=,从而可证得f(a)+f(c)=+>2>2=2f(b),问题即可解决.解答:解:(1)∵对任意x∈R,有f(x)>0,
∴令x=0,y=2得:f(0)=[f(0)]2⇒f(0)=1;
(2)任取x1,x2∈R,且x1<x2,则x1=
,,故p1<p2,∵函数f(x)的定义域为R,并满足以下条件:①对任意x∈R,有f(x)>0;②对任意x,y∈R,有f(xy)=[f(x)]y;③f(
)>1.∴f(x1)-f(x2)=f(
)-f()=-<0,∴f(x1)<f(x2),
∴函数f(x)是R上的单调增函数.
(3)由(1)(2)知,f(b)>f(0)=1,
∴f(b)>1,
∵f(a)=f(b•
)=,f(c)=f(b•)=,∴f(a)+f(c)=
+>2,而a+c>2
=2=2b,∴2
>2=2f(b),∴f(a)+f(c)>2f(b).
点评:本题考查抽象函数及其应用,难点在于用单调函数的定义证明其单调递增时“任取x1,x2∈R,且x1<x2,则x1=
,”这一步的灵活理解与应用,属于难题. 
练习册系列答案
相关题目
若函数f(x)的定义域为[-1,2],则函数
的定义域为( )
| f(x+2) |
| x |
| A、[-1,0)∪(0,2] |
| B、[-3,0) |
| C、[1,4] |
| D、(0,2] |