定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:f(-x)+f(x)=x2,當(dāng)x<0時,f′(x)<x,則不等式f(x)+
1
2
≥f(1-x)+x的解集為
 
考點:抽象函數(shù)及其應(yīng)用
專題:函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用,導(dǎo)數(shù)的概念及應(yīng)用
分析:可先對f(-x)+f(x)=x2,兩邊對x取導(dǎo)數(shù),根據(jù)x<0時,f′(x)<x,推出x>0時,f′(x)<x,求出f(0)=0,且f′(0)≤0,得到x∈R,都有f′(x)<x.構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)+
1
2
-f(1-x)-x,求導(dǎo)并推出F′(x)<0,且F(
1
2
)=0,運用函數(shù)的單調(diào)性即可解出不等式.
解答: 解:∵定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:
f(-x)+f(x)=x2,
兩邊對x求導(dǎo),得-f′(-x)+f′(x)=2x,
∴f′(x)=f′(-x)+2x,
令x>0,則-x<0,
∵當(dāng)x<0時,f′(x)<x,
∴f′(-x)<-x,
∴f′(x)<2x-x,即f′(x)<x,
又f(0)=0,直線y=x過原點,
∴f′(0)≤0,
∴x∈R,都有f′(x)<x,
令F(x)=f(x)+
1
2
-f(1-x)-x,則
F′(x)=f′(x)+f′(1-x)-1<x+1-x-1=0,
即F(x)是R上的單調(diào)減函數(shù),且F(
1
2
)=0,
∴不等式f(x)+
1
2
≥f(1-x)+x,
即F(x)≥0,即F(x)≥F(
1
2
),
∴x
1
2

∴原不等式的解集為(-∞,
1
2
].
故答案為:(-∞,
1
2
].
點評:本題主要考查運用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,并應(yīng)用單調(diào)性解不等式,同時考查構(gòu)造函數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì)的能力,如何運用條件,兩邊對x求導(dǎo),是解決此類題的關(guān)鍵,值得重視.
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1+cos3°
+
1+cos7°
+
1+cos11°
+…+
1+cos87°
,B=
1-cos3°
+
1-cos7°
+
1-cos11°
+…+
1-cos87°
,則
A
B
=
 

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lim
n→∞
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=
 

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OP
OA
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2
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3
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