定義域為R的函數(shù)f(x)滿足以下兩個條件:
①對于任意的x,y?R,均有f(x+y)=f(x)f(1-y)+f(1-x)f(y)成立;
②(x)在[0,1]上單調(diào)遞增.
(Ⅰ) 求證:f(1)=1;
(Ⅱ) 判斷f(x)的奇偶性,并說明理由;
(Ⅲ) 求滿足f(2x-1)≥
12
的實數(shù)x的集合.
分析:(Ⅰ) 通過賦值法,x=y=0,令x=0,y=1,以及x=y=
1
2
,推出f(0)<f(1),求出f(1)=1;
(Ⅱ) 說明函數(shù)f(x)的奇偶性,通過令y=-x,得f(0)=f(x)f(x+1)+f(1-x)f(-x).令y=1,得f(x+1)=f(x)f(0)+f(1-x)f(1)=f(1-x).推出對于任意的x∈R,恒有f(-x)=-f(x),f(x)為奇函數(shù).
(Ⅲ) 推出函數(shù)的周期,根據(jù)函數(shù)在[-2,2]的圖象以及函數(shù)的周期性,即可求滿足f(2x-1)≥
1
2
的實數(shù)x的集合.
解答:解:(Ⅰ)證明:令x=y=0,得 f(0)=2f(0)f(1),所以f(0)=0或f(1)=
1
2
.(1分)
令x=0,y=1,得f(1)=[f(0)]2+[f(1)]2
f(1)=
1
2
,則f(0)=±
1
2

x=y=
1
2
,得f(1)=2[f(
1
2
)]2

f(
1
2
)
=±
1
2

因為f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,所以f(0)<f(
1
2
)<f(1)
,矛盾!
因此f(0)=0,f(1)=[f(1)]2,f(1)=1.(3分)
(Ⅱ) f(x)是奇函數(shù)                   (4分)
令y=-x,得f(0)=f(x)f(x+1)+f(1-x)f(-x).…①
令y=1,得f(x+1)=f(x)f(0)+f(1-x)f(1)=f(1-x).…②
即對于任意的x∈R,恒有f(x-1)=-f(1-x),
代入①式得對于任意的x∈R,恒有f(-x)=-f(x),所以f(x)為奇函數(shù).(6分)
(Ⅲ)由(Ⅱ)可得f(x)=f(2-x)=-f(x-2)=-f(4-x)=f(x-4),
即:函數(shù)f(x)的最小正周期為4.
x=y=
1
3
,f(
2
3
)=2f(
1
3
)f(
2
3
)
,因為f(
2
3
)>f(0)=0
,,所以f(
1
3
)=
1
2

由②得:f(
5
3
)=
1
2

根據(jù)函數(shù)在[-2,2]的圖象以及函數(shù)的周期性,
觀察得,若f(2x-1)≥
1
2
,
1
3
+4k≤2x-1≤
5
3
+4k,k∈Z
,
所以
2
3
+2k≤x≤
4
3
+2k,k∈Z
,x∈{x|
2
3
+2k≤x≤
4
3
+2k,k∈Z}
(8分)
點評:本題是綜合題,考查賦值法求函數(shù)值的應用,函數(shù)奇偶性的判斷與證明,函數(shù)圖象的應用,不等式的解法.運算能力,理解能力要求比較高.
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已知定義域為R的函數(shù)f(x)=
b-
2
x
 
2
x+1
 
+a
是奇函數(shù)
(1)a+b=
3
3

(2)若函數(shù)g(x)=f(
2x+1
)+f(k-x)
有兩個零點,則k的取值范圍是
(-1,-
1
2
(-1,-
1
2

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已知定義域為R的函數(shù)f(x)=
-2x+b2x+1+a
是奇函數(shù).
(1)求f(x)的解析式;
(2)用定義證明f(x)為R上的減函數(shù);
(3)若對任意的t∈[-1,1],不等式f(2k-4t)+f(3•2t-k-1)<0恒成立,求k的取值范圍.

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已知定義域為R的函數(shù)f(x)=
-2x+12x+1+a
是奇函數(shù),則a=
2
2

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定義域為R的函數(shù)f(x)=
1
|x-2|
,(x≠2)
1,(x=2)
,若關(guān)于x的方程f2(x)+bf(x)+c=0恰有5個不同的實數(shù)解x1,x2,x3,x4,x5,則x1+x2+x3+x4+x5=( 。

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已知定義域為R的函數(shù)f(x)=
-2x+a2x+1
是奇函數(shù).
(Ⅰ)求實數(shù)a值;
(Ⅱ)判斷并證明該函數(shù)在定義域R上的單調(diào)性.

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