题目内容
已知函数f(x)的定义域为(0,+∞),当x>1时,f(x)>0,且对于任意的x,y∈(0,+∞),恒有f(xy)=f(x)+f(y)成立.
(Ⅰ)求f(1);
(Ⅱ)证明:函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(Ⅲ)当f(2)=1时,
①解不等式f(x)+f(x-3)≤2;
②求函数f(x)在[
,4]上的值域.
(Ⅰ)求f(1);
(Ⅱ)证明:函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(Ⅲ)当f(2)=1时,
①解不等式f(x)+f(x-3)≤2;
②求函数f(x)在[
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考点:抽象函数及其应用
专题:函数的性质及应用
分析:(Ⅰ)赋值法,令令x=y=1,由f(xy)=f(x)+f(y)成立,即可求出f(1)的值.
(Ⅱ)利用定义证明,由f(x1
)=f(x1)+f(
),结合条件x>1时恒有f(x)>0,利用函数单调性的定义加以证明,可得函数f(x)在区间(0,+∞)上是增函数;
(Ⅲ)①令x=y=2,则f(4)=f(2)+f(2)=1+1=2,原不等式可化为f[x(x-3)]≤f(4),因为函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,得到不等式组解得即可.
②令x=y=
,求得f(
)=
,再由函数f(x)在[
,4]上单调递增,f(4)=2,得到值域.
(Ⅱ)利用定义证明,由f(x1
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
(Ⅲ)①令x=y=2,则f(4)=f(2)+f(2)=1+1=2,原不等式可化为f[x(x-3)]≤f(4),因为函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,得到不等式组解得即可.
②令x=y=
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
解答:
解:(Ⅰ)令x=y=1,则f(1)=f(1)+f(1),∴f(1)=0;
(Ⅱ)证明:令0<x1<x2<+∞,当x>1时,f(x)>0,∴f(
)>0
∵f(x1
)=f(x1)+f(
),
∴f(x2)=f(x1)+f(
)>f(x1),
∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(Ⅲ)①令x=y=2,则f(4)=f(2)+f(2)=1+1=2,
原不等式可化为f[x(x-3)]≤f(4),
因为函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴
,
解得3<x≤4,
故原不等式的解集为(3,4];
②令x=y=
则f(2)=f(
)+f(
)=1,
∴f(
)=
∵因为函数f(x)在[
,4]上单调递增,f(4)=2
∴函数f(x)在[
,4]上的值域[
,2]
(Ⅱ)证明:令0<x1<x2<+∞,当x>1时,f(x)>0,∴f(
| x2 |
| x1 |
∵f(x1
| x2 |
| x1 |
| x2 |
| x1 |
∴f(x2)=f(x1)+f(
| x2 |
| x1 |
∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(Ⅲ)①令x=y=2,则f(4)=f(2)+f(2)=1+1=2,
原不等式可化为f[x(x-3)]≤f(4),
因为函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴
|
解得3<x≤4,
故原不等式的解集为(3,4];
②令x=y=
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则f(2)=f(
| 2 |
| 2 |
∴f(
| 2 |
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∵因为函数f(x)在[
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∴函数f(x)在[
| 2 |
| 1 |
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点评:本题给出抽象函数满足的条件,求函数的单调性并解关于x的不等式.着重考查了函数单调性的证明及其应用、赋值法处理抽象函数和不等式的解法等知识,属于中档题.
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