分析 (1)由0≤f(x)≤1得1≤$\frac{1-x}{1+x}$≤2,解出即可;
(2)假設(shè)存在符合條件的m,由方程得出log2m=f(2x)+x=log2$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$+x,即m=$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$+2x.令g(x)=$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$+2x,求出g(x)的值域即為m的取值范圍.
解答 解:∵0≤f(x)≤1,
即 0≤$lo{g}_{2}\frac{1-x}{1+x}$≤1,
∴1≤$\frac{1-x}{1+x}$≤2,
解得:-$\frac{1}{3}$≤x≤0.
(2)f(2x)=log2$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$,
令$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$>0得2x<1,
∴x<0.
假設(shè)存在m∈R使關(guān)于x的方程f(2x)=-x+log2m有實(shí)根,
則log2m=f(2x)+x=log2$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$+x.
令2x=t,則0<t<1,x=log2t.
∴l(xiāng)og2m=log2$\frac{1-t}{1+t}$+log2t=log2$\frac{-{t}^{2}+t}{1+t}$.
∴m=$\frac{-{t}^{2}+t}{1+t}$.
令g(t)=$\frac{-{t}^{2}+t}{1+t}$,則g′(t)=$\frac{-{t}^{2}-2t+1}{(t+1)^{2}}$.
令g′(t)=$\frac{-{t}^{2}-2t+1}{(t+1)^{2}}$=0得t=$\sqrt{2}$-1或t=-$\sqrt{2}$-1(舍).
當(dāng)0<t<$\sqrt{2}$-1時(shí),g′(t)>0;當(dāng)$\sqrt{2}$-1<t<1時(shí),g′(t)<0,
∴當(dāng)t=$\sqrt{2}-1$時(shí),g(t)取得最大值,gmax(t)=g($\sqrt{2}-1$)=3-2$\sqrt{2}$,
當(dāng)t=0或t=1時(shí),g(t)取得最小值gmin(t)=g(0)=0.
∴m的取值范圍是(0,3-2$\sqrt{2}$].
點(diǎn)評(píng) 本題考查了對(duì)數(shù)函數(shù)的單調(diào)性應(yīng)用,方程根的判斷,屬于中檔題.
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A. | a>1且b≥0 | B. | a>1且b≥1 | C. | 0<a<1且b≤0 | D. | 0<a<1且b≤1 |
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A. | {-1} | B. | {1} | C. | ∅ | D. | {1,-1} |
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A. | $\frac{5}{2}$ | B. | 5 | C. | 7 | D. | 9 |
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