分析 (1)利用賦值法,令x=1,y=0,即可求解,
(2)根據(jù)抽象函數(shù)的關(guān)系進(jìn)行判斷證明.
(3)設(shè)x1,x2∈R,且x1>x2,結(jié)合當(dāng)當(dāng)x>0時,f(x)>1,可得f(x1)>f(x2),進(jìn)而根據(jù)函數(shù)單調(diào)性的定義,可得函數(shù)f(x)在R上的單調(diào)性.
(4)利用函數(shù)的單調(diào)性以及抽象函數(shù)的關(guān)系,轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題進(jìn)行求解即可.
解答 解:(1)令x=1,y=0,則f(0+1)=f(0)f(1)=f(1),
∵f(1)≠0,
∴f(0)=1.
(2)∵當(dāng)x>0時,f(x)>1
∴當(dāng)x<0,則-x>0,
得f(x-x)=f(x)f(-x)=f(0)=1,
得$f(x)=\frac{1}{f(-x)}>0$,
故對于任意x∈R,都有f(x)>0,
(3)∵當(dāng)x>0時,f(x)>1
∴設(shè)x1,x2∈R,且x1>x2,
則x1-x2>0,∴f(x1-x2)>1,
∴f(x1)=f[(x1-x2)+x2]=f(x1-x2)f(x2)>f(x2),
∴函數(shù)f(x)在R上是單調(diào)遞增函數(shù).
(4)若f(1)=2,則f(1)f(1)=f(1+1)=f(2),
即f(2)=2×2=4,
則不等式f(4x)≤$\frac{f(c)}{4f(-{2}^{x+1})}$恒成立等價為f(4x)•4•f(-2x+1)≤f(c)恒成立,
即f(4x)•f(2)•f(-2x+1)≤f(c)
則f(4x+2-2x+1)≤f(c)
∵函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
∴不等式等價為4x+2-2x+1≤c,
即(2x)2+2-2•2x≤c,
設(shè)t=2x,∵x∈[-1,1],
∴t∈[$\frac{1}{2}$,2],
則y=g(t)=t2-2t+2=(t-1)2+1,
∵t∈[$\frac{1}{2}$,2],
∴當(dāng)t=2時,函數(shù)y=g(t)取得最大值g(2)=2,
則c≥2,
即實(shí)數(shù)c的取值范圍是[2,+∞).
點(diǎn)評 本題考查的是函數(shù)的單調(diào)性證明問題.抽象函數(shù)的單調(diào)性的判定,以及賦值法的應(yīng)用,在解答的過程當(dāng)中充分體現(xiàn)了函數(shù)單調(diào)性的定義、轉(zhuǎn)化法以及賦值法等知識.考查學(xué)生的運(yùn)算和推理能力,綜合性較強(qiáng).
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