题目内容
如果函数f(x)对给定区间l上任意两个实数x1,x2都满足不等式f(
)≤
,则称函数f(x)在区间l上具有性质M.
(1)写出一个对数函数f(x),使得f(x)在(0,+∞)上具有性质M;(不需说明理由)
(2)(i)求证:函数f(x)=x2在区间[0,+∞)上具有性质M;
(ii)设x,y∈R*,且x
+y
=a(a为正常数),试求x3+y3的最小值;
(3)已知函数f(x)=
,若实数a使得f(x)在区间[a,5](a<5)上具有性质M,试求实数a的取值范围.
| x1+x2 |
| 2 |
| f(x1)+f(x2) |
| 2 |
(1)写出一个对数函数f(x),使得f(x)在(0,+∞)上具有性质M;(不需说明理由)
(2)(i)求证:函数f(x)=x2在区间[0,+∞)上具有性质M;
(ii)设x,y∈R*,且x
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
(3)已知函数f(x)=
|
考点:抽象函数及其应用,分段函数的应用
专题:证明题,新定义,函数的性质及应用
分析:(1)举底数为(0,1)的对数函数;
(2)(ⅰ)运用新定义证明f(
)≤
,即可;
(ⅱ)运用f(x)=x2在区间[0,+∞)上具有性质M,将
=
,即可求出最小值;
(3)讨论:①当-2≤a≤5时,f(x)=x2+x,运用作差验证f(x)在区间[a,5](a<5)上具有性质M.
②当a<-2时,f(x)在区间[a,5](a<5)上不具有性质M.
(2)(ⅰ)运用新定义证明f(
| x1+x2 |
| 2 |
| f(x1)+f(x2) |
| 2 |
(ⅱ)运用f(x)=x2在区间[0,+∞)上具有性质M,将
| x3+y3 |
| 2 |
x
| ||||
| 2 |
(3)讨论:①当-2≤a≤5时,f(x)=x2+x,运用作差验证f(x)在区间[a,5](a<5)上具有性质M.
②当a<-2时,f(x)在区间[a,5](a<5)上不具有性质M.
解答:
(1)解:y=log0.5x;
(2)(ⅰ)证明:设x1,x2∈[0,+∞),
∵(
)2-
(x12+x22)=-
(x1-x2)2≤0,
∴函数f(x)=x2在区间[0,+∞)上具有性质M;
(ⅱ)解:∵
=
≥(
)2=
a2,
(当且仅当x=y时取等号)
∴x3+y3的最小值是
a2;
(3)解:①当-2≤a≤5时,f(x)=x2+x,在[a,5]内任取两个数x1,x2,
∵f(
)-
[f(x1)+f(x2)]=(
)2+
-
(x12+x22+2x1+2x2)
=-
(x1-x2)2≤0,
∴f(x)在区间[a,5](a<5)上具有性质M.
②下面说明当a<-2时,f(x)在区间[a,5](a<5)上不具有性质M.
设t是2和-2-a中较小的数,令x1=-2-t,x2=-2+t,此时x1,x2∈[a,0]且f(x1),f(x2)的值均为负数,
∴f(x1)+f(x2)<0,而f(
)=f(-2)=0,
∴当a<-2时,f(x)在区间[a,5](a<5)上不具有性质M.
综上所述,实数a的取值范围是[-2,5].
(2)(ⅰ)证明:设x1,x2∈[0,+∞),
∵(
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
∴函数f(x)=x2在区间[0,+∞)上具有性质M;
(ⅱ)解:∵
| x3+y3 |
| 2 |
x
| ||||
| 2 |
x
| ||||
| 2 |
| 1 |
| 4 |
(当且仅当x=y时取等号)
∴x3+y3的最小值是
| 1 |
| 2 |
(3)解:①当-2≤a≤5时,f(x)=x2+x,在[a,5]内任取两个数x1,x2,
∵f(
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
=-
| 1 |
| 4 |
∴f(x)在区间[a,5](a<5)上具有性质M.
②下面说明当a<-2时,f(x)在区间[a,5](a<5)上不具有性质M.
设t是2和-2-a中较小的数,令x1=-2-t,x2=-2+t,此时x1,x2∈[a,0]且f(x1),f(x2)的值均为负数,
∴f(x1)+f(x2)<0,而f(
| x1+x2 |
| 2 |
∴当a<-2时,f(x)在区间[a,5](a<5)上不具有性质M.
综上所述,实数a的取值范围是[-2,5].
点评:本题考查新定义及运用,考查求最值,理解性质M是迅速解题的关键,本题属于中档题.
练习册系列答案
相关题目
如图△ABC是正三角形,AE和CD都垂直于平面ABC,AE=AB=2a,CD=a,F为BE中点.
已知函数f(x)=(x-a)2e