题目内容
已知函数f(x)的定义域是(0,+∞),当x>1时,f(x)>0,且f(x•y)=f(x)+f(y).
(1)求f(1);
(2)证明f(x)在定义域上是增函数;
(3)如果f(
)=-1,求满足不等式f(x+2)-f(
)≥2的x的取值范围.
(1)求f(1);
(2)证明f(x)在定义域上是增函数;
(3)如果f(
| 1 | ||
|
| 1 |
| x+3 |
考点:抽象函数及其应用,函数单调性的性质
专题:计算题,证明题,函数的性质及应用,不等式的解法及应用
分析:(1)由f(x•y)=f(x)+f(y),知f(1)=f(1×1)=f(1)+f(1)=2f(1),由此能求出f(1).
(2)设x1,x2∈(0,+∞)且x1<x2,则
>1,即有f(
)>0,再由条件可得f(x1)-f(x2)═-f(
)<0,即可得证;
(3)令x=
,y=1得f(1)=0,令x=
,y=
得f(
)=1.令x=y=
,则f(6)=2.不等式f(x+2)-f(
)≥2即为f(x+2)-f(
)≥f(6).即有f(x+2)≥f(
),再由(2)的单调性,得到不等式组,解出即可,注意定义域.
(2)设x1,x2∈(0,+∞)且x1<x2,则
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
(3)令x=
| 1 | ||
|
| 6 |
| 1 | ||
|
| 6 |
| 6 |
| 1 |
| x+3 |
| 1 |
| x+3 |
| 6 |
| x+3 |
解答:
(1)解:∵f(x•y)=f(x)+f(y),
∴f(1)=f(1×1)=f(1)+f(1)=2f(1),
∴f(1)=0.
(2)证明:设x1,x2∈(0,+∞)且x1<x2,
则
>1,∴f(
)>0,
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)-f((
)•x1)=f(x1)-f(
)-f(x1)
=-f(
)<0
∴f(x1)<f(x2),
∴f(x)在(0,+∞)上是增函数.
(3)解:令x=
,y=1得,f(
×1)=f(
)+f(1),
∴f(1)=0.
令x=
,y=
得,f(1)=f(
×
)=f(
)+f(
),
∵f(
)=-1,∴f(
)=1.
令x=y=
,则f(6)=2f(
)=2.
不等式f(x+2)-f(
)≥2即为f(x+2)-f(
)≥f(6).
即有f(x+2)≥f(
),
∵f(x)在(0,+∞)上是增函数,
∴
,解得
即有x≥0.
则所求的x的取值范围是[0,+∞).
∴f(1)=f(1×1)=f(1)+f(1)=2f(1),
∴f(1)=0.
(2)证明:设x1,x2∈(0,+∞)且x1<x2,
则
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)-f((
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
=-f(
| x2 |
| x1 |
∴f(x1)<f(x2),
∴f(x)在(0,+∞)上是增函数.
(3)解:令x=
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
| 1 | ||
|
∴f(1)=0.
令x=
| 6 |
| 1 | ||
|
| 6 |
| 1 | ||
|
| 6 |
| 1 | ||
|
∵f(
| 1 | ||
|
| 6 |
令x=y=
| 6 |
| 6 |
不等式f(x+2)-f(
| 1 |
| x+3 |
| 1 |
| x+3 |
即有f(x+2)≥f(
| 6 |
| x+3 |
∵f(x)在(0,+∞)上是增函数,
∴
|
|
即有x≥0.
则所求的x的取值范围是[0,+∞).
点评:本题考查抽象函数的性质和应用,考查解决抽象函数的常用方法:赋值法,以及函数的单调性及运用,对数学思维的要求较高,解题时要认真审题,仔细解答,注意合理地进行等价转化.
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