题目内容
1.已知f(x)是定义在(0,+∞)上的函数,且对任意正数x,y都有f(xy)=f(x)+f(y),且当x>1时,f(x)>0,f(3)=1.(Ⅰ)求不等式f(x)>f(x-1)+2的解集;
(Ⅱ)设a<b,比较f($\frac{{e}^{a}+{e}^{b}}{2}$)与f($\frac{{e}^{b}-{e}^{a}}{b-a}$)的大小,并说明理由.
分析 (Ⅰ)利用已知条件证明此函数的单调性,进而利用单调性把自变量解放出来,从而求出x的取值范围,
(Ⅱ)先利用作差法比较$\frac{{e}^{a}+{e}^{b}}{2}$与$\frac{{e}^{b}-{e}^{a}}{b-a}$,需要多次构造函数,利用导数和函数的最值的关系加以证明,最后利用函数f(x)的单调性即可证明.
解答 解:(Ⅰ)任取x1,x2满足0<x1<x2,则$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$>1,由已知得f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)>0
∴f(x2)=f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$•x1)=f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)+f(x1)>f(x1),即f(x2)>f(x1),
∴函数f(x)在区间(0,+∞)是单调递增,
令x=y=3,
则f(9)=2f(3)=2,
∵f(x)>f(x-1)+2,
∴f(x)>f(9x-9),
∴$\left\{\begin{array}{l}{x>0}\\{9x-9>0}\\{x>9x-9}\end{array}\right.$,解得1<x<$\frac{9}{8}$,
故原不等式的解集为(1,$\frac{9}{8}$);
(Ⅱ)设$\frac{{e}^{a}+{e}^{b}}{2}$-$\frac{{e}^{b}-{e}^{a}}{b-a}$=$\frac{(b-a+2)•{e}^{a}+(b-a-2)•{e}^{b}}{2(b-a)}$=$\frac{(b-a+2)+(b-a-2)•{e}^{b-a}}{2(b-a)}•{e}^{a}$,
令b-a=x,
令g(x)=x+2+(x-2)ex,x>0,
∴g′(x)=1+(x-1)ex,
令h(x)=1+(x-1)ex,
∴h′(x)=xex>0,
∴h(x)在(0,+∞)单调递增,
∴h(x)>h(0)=1-1=0,
∴g′(x)>0恒成立,
∴g(x)在(0,+∞)单调递增
∴g(x)>g(0)=2-2=0,
∵当x>0时,g(x)=x+2+(x-2)ex,且a<b,
∴$\frac{(b-a+2)+(b-a-2)•{e}^{b-a}}{2(b-a)}•{e}^{a}$>0,
∴$\frac{{e}^{a}+{e}^{b}}{2}$>$\frac{{e}^{b}-{e}^{a}}{b-a}$,
∵函数f(x)在区间(0,+∞)是单调递增,
∴f($\frac{{e}^{a}+{e}^{b}}{2}$)>f($\frac{{e}^{b}-{e}^{a}}{b-a}$).
点评 本题考查了抽象函数的求值及利用其单调性求自变量的取值范围,以导数在函数中的运用,属于中档题.
全能测控期末小状元系列答案| A. | cos(α+β)>cosα+cosβ | B. | cos(α+β)<cosα+cosβ | ||
| C. | cos(α+β)>sinα+sinβ | D. | cos(α+β)<sinα+sinβ |
| A. | i | B. | -i | C. | i或-i | D. | 1-a2-ai |
| A. | $?{x_0}∈R,{2^{x_0}}≤0$ | B. | $?{x_0}∈R,{2^{x_0}}>0$ | C. | $?{x_0}∈R,{2^{x_0}}>0$ | D. | $?{x_0}∈R,{2^{x_0}}≥0$ |
| A. | 1 | B. | 4 | C. | 1或 4 | D. | 1或 2 |