分析 (1)設(shè)g(x)=ax(a>0且a≠1),由g(3)=8可確定y=g(x)的解析式,故y=$f(x)=\frac{{n-{2^x}}}{{m+{2^{x+1}}}}$,依題意,f(0)=0可求得n,從而可得y=f(x)的解析式;
(2)若h(x)=f(x)+a在(-1,1)上有零點(diǎn),利用零點(diǎn)存在定理,由h(-1)h(1)<0,可求a的取值范圍;
(3)由(2)知奇函數(shù)f(x)在R上為減函數(shù),對(duì)任意的t∈(-4,4),不等式f(6t-3)+f(t2-k)<0恒成立?6t-3>k-t2,分離參數(shù)k,利用二次函數(shù)的單調(diào)性可求實(shí)數(shù)k的取值范圍.
解答 (本小題12分)
(1)設(shè)g(x)=ax(a>0且a≠1),∵g(3)=8,∴a3=8,解得a=2.
∴g(x)=2x.…(1分)
∴$f(x)=\frac{{n-{2^x}}}{{m+{2^{x+1}}}}$,
∵函數(shù)f(x)是定義域?yàn)镽的奇函數(shù),∴f(0)=0,∴$\frac{n-1}{2+m}=0$=0,∴n=1,
∴$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{m+{2^{x+1}}}}$又f(-1)=f(1),∴$\frac{{1-\frac{1}{2}}}{m+1}=-\frac{1-2}{4+m}$=,解得m=2
∴$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{2+{2^{x+1}}}}$.…(3分)
(2)由(1)知$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{2+{2^{x+1}}}}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2^x}+1}}$,
易知f(x)在R上為減函數(shù),…(4分)
又h(x)=f(x)+a在(-1,1)上有零點(diǎn),
從而h(-1)h(1)<0,即$({-\frac{1}{2}+\frac{1}{{\frac{1}{2}+1}}+a})({-\frac{1}{2}+\frac{1}{2+1}+a})<0$,…(6分)
∴(a+$\frac{1}{6}$)(a-$\frac{1}{6}$)<0,
∴-$\frac{1}{6}$<a<$\frac{1}{6}$,
∴a的取值范圍為(-$\frac{1}{6}$,$\frac{1}{6}$);…(8分)
(3)由(1)知$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{2+{2^{x+1}}}}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2^x}+1}}$,
又f(x)是奇函數(shù),∴f(6t-3)+f(t2-k)<0,
∴f(6t-3)<-f(t2-k)=f(k-t2),
∵f(x)在R上為減函數(shù),由上式得6t-3>k-t2,…(10分)
即對(duì)一切t∈(-4,4),有t2+6t-3>k恒成立,
令m(t)=t2+6t-3,t∈(-4,4),易知m(t)>-12,…(11分)
∴k<-12,即實(shí)數(shù)k的取值范圍是(-∞,-12).…(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)恒成立問題,考查函數(shù)奇偶性與單調(diào)性的應(yīng)用,考查零點(diǎn)存在定理及二次函數(shù)的性質(zhì),考查函數(shù)方程思想、轉(zhuǎn)化思想與運(yùn)算求解能力,屬于綜合題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | x≤N | B. | x<N | C. | x>N | D. | x≥N |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | (-∞,$\frac{1}{5}$] | B. | [-$\frac{1}{5}$,1] | C. | (-$\frac{1}{5}$,$\frac{1}{3}$] | D. | ($\frac{1}{3}$,1] |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | y<xz | B. | x<z<y | C. | z<y<x | D. | x<y<z |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
ξ | -1 | 0 | 1 | 2 |
P | x | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ | y |
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