题目内容
设定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足:
①对于任意实数a,b都有f(ab)=f(a)+f(b)-p,其中p是正实常数;
②f(2)=p-1;
③当x>1时,总有f(x)<p.
(1)求f(1)与f(
)的值(用p表示);
(2)设an=f(2n)n∈N+,数列{an}的前n项和为Sn,当且仅当n=5时,Sn取得最大值,求p的取值范围;
(3)设m=et,n=t+1(t>0),判断f(m)与f(n)的大小并说明理由.
①对于任意实数a,b都有f(ab)=f(a)+f(b)-p,其中p是正实常数;
②f(2)=p-1;
③当x>1时,总有f(x)<p.
(1)求f(1)与f(
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(2)设an=f(2n)n∈N+,数列{an}的前n项和为Sn,当且仅当n=5时,Sn取得最大值,求p的取值范围;
(3)设m=et,n=t+1(t>0),判断f(m)与f(n)的大小并说明理由.
考点:抽象函数及其应用
专题:函数的性质及应用
分析:(1)利用赋值法结合条件即可得到结论.
(2)根据数列的关系推导出数列的通项公式,结合等差数列的性质即可得到结论.
(3)根据函数单调性的定义,判断f(x)在(0,+∞)上的单调性;结合函数的单调性即可得到结论.
(2)根据数列的关系推导出数列的通项公式,结合等差数列的性质即可得到结论.
(3)根据函数单调性的定义,判断f(x)在(0,+∞)上的单调性;结合函数的单调性即可得到结论.
解答:
解:(1)令a=b=1,则f(1)=2f(1)-p,故f(1)=p,
又f(1)=f(2×
)=f(2)+f(
)-p,且f(2)=p-1,
得f(
)=f(1)-f(2)+p=p+1;
(2)an=f(2n),n∈N+,则an+1=f(2n+1)=f(2•2n)=f(2)+f(2n)-p=an-1,
则an+1-an=-1,
a1=f(2)=p-1,
则数列{an}是公差为-1的等差数列,
则an=p-1-(n-1)=-n+p,
∵当且仅当n=5时,Sn取得最大值,
∴
,解得5<p<6,
即p的取值范围是(5,6);
(3)设0<x1<x2,则
>1,由③知f(
)<p,即f(
)-p<0
f(x2)-f(x1)=f(
•x1)-f(x1)=[f(
•)+f(x1)-p]-f(x1)=f(
)-p<0,
∴f(x2)<f(x1),
∴f(x)在(0,+∞)上的单调递减.
设h(t)=et-t-1,则h′(t)=et-1,当t>0时,h′(t)>0,
∴h(t)在(0,+∞)上的单调单调递增,
∴et>t+1,∴m>n时,f(m)<f(n).
又f(1)=f(2×
| 1 |
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得f(
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(2)an=f(2n),n∈N+,则an+1=f(2n+1)=f(2•2n)=f(2)+f(2n)-p=an-1,
则an+1-an=-1,
a1=f(2)=p-1,
则数列{an}是公差为-1的等差数列,
则an=p-1-(n-1)=-n+p,
∵当且仅当n=5时,Sn取得最大值,
∴
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即p的取值范围是(5,6);
(3)设0<x1<x2,则
| x2 |
| x1 |
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f(x2)-f(x1)=f(
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∴f(x2)<f(x1),
∴f(x)在(0,+∞)上的单调递减.
设h(t)=et-t-1,则h′(t)=et-1,当t>0时,h′(t)>0,
∴h(t)在(0,+∞)上的单调单调递增,
∴et>t+1,∴m>n时,f(m)<f(n).
点评:本题主要考查抽象函数的应用,利用赋值法是解决抽象函数的基本方法,综合考查函数的性质是应用.
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,若f(x)≥ax,则a的取值范围是( )
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