题目内容
定义在(0,+∞)上的函数f (x),对于任意的m,n∈(0,+∞),都有f(m•n)=f(m)+f(n)成立,当x>1时,f(x)<0.(Ⅰ)计算f(1);(Ⅱ)证明f (x)在(0,+∞)上是减函数;(Ⅲ)当f(2)=-
时,解不等式f(x2-3x)>-1.
| 1 | 2 |
分析:(Ⅰ)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.
(Ⅱ)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用
x1表示即可.
(Ⅲ)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(II)中判断的函数的单调性解不等式即可.
(Ⅱ)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用
| x2 |
| x1 |
(Ⅲ)先根据f(2)=-
| 1 |
| 2 |
解答:解:(Ⅰ)∵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
证明:(II)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(
).
因为0<x1<x2,则
>1,而当x>1时,f(x)<0,从而f(x2)<f(x1)
于是f(x)在(0,+∞)上是减函数.
解:(Ⅲ)因为f(4)=f(2)+f(2)=-1,所以f(x2-3x)>f(4),
因为f(x)在(0,+∞)上是减函数,所以0<x2-3x<4,
解得-1<x<0或3<x<4,
故所求不等式的解集为{x|-1<x<0或3<x<4}.
∴f(1)=f(1×1)=f(1)+f(1).∴f(1)=0
证明:(II)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 |
因为0<x1<x2,则
| x2 |
| x1 |
于是f(x)在(0,+∞)上是减函数.
解:(Ⅲ)因为f(4)=f(2)+f(2)=-1,所以f(x2-3x)>f(4),
因为f(x)在(0,+∞)上是减函数,所以0<x2-3x<4,
解得-1<x<0或3<x<4,
故所求不等式的解集为{x|-1<x<0或3<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.
练习册系列答案
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已知定义在(0,1)上的函数f(x),对任意的m,n∈(1,+∞)且m<n时,都有f(
)-f(
)=f(
)记an=f(
),n∈N*,则在数列{an}中,a1+a2+…a8=( )
| 1 |
| n |
| 1 |
| m |
| m-n |
| 1-mn |
| 1 |
| n2+5n+5 |
A、f(
| ||
B、f(
| ||
C、f(
| ||
D、f(
|