题目内容
17.已知函数f(x)=$\frac{{2}^{x}+b}{{2}^{x}+a}$,且f(1)=$\frac{1}{3}$,f(0)=0(1)求函数f(x)的解析式;
(2)判断函数f(x)在定义域上的单调性,并证明;
(3)求证:方程f(x)-lnx=0至少有一根在区间(1,3).
分析 (1)根据f(1)=$\frac{1}{3}$,f(0)=0列出方程组解出a,b;
(2)先对f(x)化简,然后使用定义法判断;
(3)利用零点的存在性定理证明.
解答 解:(1)∵f(1)=$\frac{1}{3}$,f(0)=0,∴$\left\{\begin{array}{l}{\frac{2+b}{2+a}=\frac{1}{3}}\\{\frac{1+b}{1+a}=0}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{a=1}\\{b=-1}\end{array}\right.$.∴f(x)=$\frac{{2}^{x}-1}{{2}^{x}+1}$.
(2)f(x)在定义域上是增函数,
证明:f(x)=1-$\frac{2}{{2}^{x}+1}$,设x1,x2是R上的任意两个数,且x1<x2,
∴f(x1)-f(x2)=$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}-\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}$=$\frac{{2}^{{x}_{1}+1}-{2}^{{x}_{2}+1}}{({2}^{{x}_{2}}+1)({2}^{{x}_{1}}+1)}$.
∵x1<x2,∴2${\;}^{{x}_{1}+1}$<2${\;}^{{x}_{2}+1}$,2${\;}^{{x}_{1}}$>0,2${\;}^{{x}_{2}}$>0,
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2).
∴f(x)在定义域R上是增函数.
(3)令g(x)=f(x)-lnx=1-$\frac{2}{{2}^{x}+1}$-lnx,则g(x)在[1,3]上连续,
∵g(1)=1-$\frac{2}{3}$=$\frac{1}{3}$>0,g(3)=1-$\frac{2}{9}$-ln3=$\frac{7}{9}$-ln3<0.
∴g(x)在(1,3)上至少有一个零点,
∴方程f(x)-lnx=0至少有一根在区间(1,3).
点评 本题考查了函数单调性的证明,零点的存在性定理,函数求值,属于基础题.
| A. | ${A}_{10}^{2}$种 | B. | ${C}_{10}^{2}$种 | C. | 10${C}_{10}^{1}$种 | D. | 10${A}_{10}^{2}$种 |