题目内容
定义在R上的函数f(x),满足当x>0时,f(x)>1,且对任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)•f(y),且f(1)=2
(1)求f(0)的值;
(2)求证:对任意的x∈R,都有f(x)>0
(3)解不等式f(3-x2)>4.
(1)求f(0)的值;
(2)求证:对任意的x∈R,都有f(x)>0
(3)解不等式f(3-x2)>4.
分析:(1)令x=y=0,得f(0)=f(0)•f(0),再令y=0,得f(x)=f(x)•f(0)对任意的x∈R成立,于是可求得f(0)的值;
(2)易证f(x)=f(
+
)=[f(
)]2≥0,再用反证法证得f(x)≠0即可;
(3)令x=y=1,由f(1+1)=f(1)•f(1)及f(1)=2,可求得f(2)=4;再利用单调性的定义判断函数f(x)在(-∞,+∞)上的单调性,即可求得不等式f(3-x2)>4的解集.
(2)易证f(x)=f(
| x |
| 2 |
| x |
| 2 |
| x |
| 2 |
(3)令x=y=1,由f(1+1)=f(1)•f(1)及f(1)=2,可求得f(2)=4;再利用单调性的定义判断函数f(x)在(-∞,+∞)上的单调性,即可求得不等式f(3-x2)>4的解集.
解答:解:(1)∵对任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)•f(y),
令x=y=0,得f(0)=f(0)•f(0),再令y=0得f(x)=f(x)•f(0)对任意的x∈R成立,
∴f(0)≠0,
∴f(0)=1;
(2)证明:∵对任意的x∈R,有f(x)=f(
+
)=f(
)•f(
)=[f(
)]2≥0,
假设存在x0∈R,使f(x0)=0,则对于任意的x>0,f(x)=f[(x-x0)+x0]=f(x-x0)•f(x0)=0,这与已知x>0时,f(x)>1矛盾所以,
∴对任意的x∈R,都有f(x)>0;
(3)令x=y=1,有f(1+1)=f(1)•f(1),又f(1)=2,
∴f(2)=2×2=4,
任取x1,x2∈R,且x1<x2,则f(x2)-f(x1)=f[(x2-x1)+x1]-f(x1)=f(x2-x1)•f(x1)-f(x1)═f(x1)•[f(x2-x1)-1],
∵x1<x2,
∴x2-x1>0,由已知得f(x2-x1)>1,结合(2)知f(x1)<f(x2),
∴函数f(x)在(-∞,+∞)上是增函数,
由f(3-x2)>4,得f(3-x2)>f(2),即3-x2>2,解得:-1<x<1,
∴不等式的解集为(-1,1).
令x=y=0,得f(0)=f(0)•f(0),再令y=0得f(x)=f(x)•f(0)对任意的x∈R成立,
∴f(0)≠0,
∴f(0)=1;
(2)证明:∵对任意的x∈R,有f(x)=f(
| x |
| 2 |
| x |
| 2 |
| x |
| 2 |
| x |
| 2 |
| x |
| 2 |
假设存在x0∈R,使f(x0)=0,则对于任意的x>0,f(x)=f[(x-x0)+x0]=f(x-x0)•f(x0)=0,这与已知x>0时,f(x)>1矛盾所以,
∴对任意的x∈R,都有f(x)>0;
(3)令x=y=1,有f(1+1)=f(1)•f(1),又f(1)=2,
∴f(2)=2×2=4,
任取x1,x2∈R,且x1<x2,则f(x2)-f(x1)=f[(x2-x1)+x1]-f(x1)=f(x2-x1)•f(x1)-f(x1)═f(x1)•[f(x2-x1)-1],
∵x1<x2,
∴x2-x1>0,由已知得f(x2-x1)>1,结合(2)知f(x1)<f(x2),
∴函数f(x)在(-∞,+∞)上是增函数,
由f(3-x2)>4,得f(3-x2)>f(2),即3-x2>2,解得:-1<x<1,
∴不等式的解集为(-1,1).
点评:本题考查抽象函数及其性质,着重考查赋值法的应用,突出考查反证法与函数单调性的判断与证明,属于难题.
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