题目内容
已知函数f(x)的定义域是(0,+∞),且满足f(xy)=f(x)+f(y),f(
)=1,若对于x1、x2∈(0,+∞),都有
<0
(1)求f(1)、f(2);
(2)解不等式f(-x)+f(3-x)≥-2.
| 1 |
| 2 |
| x1-x2 |
| f(x1)-f(x2) |
(1)求f(1)、f(2);
(2)解不等式f(-x)+f(3-x)≥-2.
考点:抽象函数及其应用,奇偶性与单调性的综合
专题:计算题,函数的性质及应用
分析:(1)令x=y=1,可求f(1);令x=2,y=
,可求f(2).
(2)先令x=y=2,求出f(4),将原不等式化为f(-x)+f(3-x)≥f(4)即f[(-x)(3-x)]≥f(4),再由条件得到函数的单调性,注意定义域,得到不等式组,解出即可.
| 1 |
| 2 |
(2)先令x=y=2,求出f(4),将原不等式化为f(-x)+f(3-x)≥f(4)即f[(-x)(3-x)]≥f(4),再由条件得到函数的单调性,注意定义域,得到不等式组,解出即可.
解答:
解:(1)由f(xy)=f(x)+f(y),
可得:f(1×1)=f(1)+f(1)∴f(1)=0,
又f(2×
)=f(2)+f(
)
∵f(
)=1∴f(2)=-1;
(2)∵f(2×2)=f(2)+f(2),
∴f(4)=2f(2)=-2,
∴f(-x)+f(3-x)≥f(4)
∴
,
∵x1、x2∈(0,+∞)时
<0,
∴f(x)在(0,+∞)单调递减
∴
即
,
∴-1≤x<0
∴原不等式的解集为[-1,0).
可得:f(1×1)=f(1)+f(1)∴f(1)=0,
又f(2×
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
∵f(
| 1 |
| 2 |
(2)∵f(2×2)=f(2)+f(2),
∴f(4)=2f(2)=-2,
∴f(-x)+f(3-x)≥f(4)
∴
|
∵x1、x2∈(0,+∞)时
| x1-x2 |
| f(x1)-f(x2) |
∴f(x)在(0,+∞)单调递减
∴
|
|
∴-1≤x<0
∴原不等式的解集为[-1,0).
点评:本题考查抽象函数及运用,考查函数的单调性和应用,注意函数的定义域,同时考查抽象函数值的求法:赋值法,属于中档题.
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