19.已知定義在R上的函數(shù)f(x)=$\frac{b-{2}^{x}}{{2}^{x}+a}$是奇函數(shù).
(1)求a,b的值;
(2)判斷并證明f(x)在R上的單調(diào)性.
(3)若對任意的t∈R,不等式f(t2-2t)+f(-k)<0恒成立,求k的取值范圍.

分析 (1)利用奇函數(shù)定義f(-x)=-f(x)中的特殊值f(0)=0求b的值,f(-1)=-f(1),求a的值;
(2)根據(jù)導(dǎo)數(shù)的正負(fù)得到函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(3)結(jié)合單調(diào)性和奇函數(shù)的性質(zhì)把不等式f(t2-2t)+f(-k)<0轉(zhuǎn)化為關(guān)于t的一元二次不等式,最后由一元二次不等式知識求出k的取值范圍.

解答 解:(1)∵f(x)是奇函數(shù),∴f(0)=0,∴b=1,
∵f(-1)=-f(1),∴$\frac{1-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+a}$=-$\frac{1-2}{2+a}$,∴a=1
(2)由(1)知f(x)=-1+$\frac{2}{{2}^{x}+1}$,
∴f′(x)=$\frac{-{2}^{x}ln2}{({2}^{x}+1)^{2}}$<0
∴f(x)在(-∞,+∞)上為減函數(shù)
(3)f(x)在(-∞,+∞)上為減函數(shù),f(x)是奇函數(shù),
所以(t2-2t)+f(-k)<0等價于t2-2t>k.
即對一切t∈R有:t2-2t-k>0,
從而判別式△=4+4k<0.
∴k的取值范圍是k<-1.

點(diǎn)評 本題主要考查函數(shù)奇偶性與單調(diào)性的綜合應(yīng)用;同時考查一元二次不等式恒成立問題的解決策略,是一道綜合題.

練習(xí)冊系列答案
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9.已知函數(shù)y=f(x)的定義域?yàn)镽,當(dāng)x<0時,f(x)>1,且對任意的實(shí)數(shù)x,y∈R,等式f(x)•f(y)=f(x+y)成立,若數(shù)列{an}滿足f(an+1)=$\frac{1}{f(\frac{1}{1+{a}_{n}})}$,(n∈N+)且a1=f(0),則下列結(jié)論成立的是( 。
A.f(a2013)>f(a2016B.f(a2014)>f(a2015C.f(a2016)<f(a2015D.f(a2014)<f(a2016

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10.已知$-1<a<0,A=1+{a^2},B=1-{a^2},C=\frac{1}{1+a}$,比較A,B,C的大小結(jié)果為( 。
A.A<B<CB.B<C<AC.A<C<BD.B<A<C

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7.在盒子里有大小相同,僅顏色不同的5個小球,其中紅球3個,黃球2個.現(xiàn)從中任取一球確定顏色后再放回盒子里,取出黃球則不再取球,且最多取3次.求:
(1)取一次就結(jié)束的概率;
(2)至少取到2個紅球的概率.

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14.已知函數(shù)f(x)=2cos(ωx+$\frac{π}{6}$),其中ω>0,x∈R,其最小正周期是10π.
(1)求f(x)的解析式和單調(diào)遞增區(qū)間
(2)若存在x$∈[-\frac{5π}{3},-\frac{5π}{6}]$,使得f(x)-a+1<0成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)若$α,β∈[0,\frac{π}{2}]$,且f(5α+$\frac{5π}{3}$)=$-\frac{6}{5}$,f(5β-$\frac{5π}{6}$)=$\frac{16}{17}$,求cosαcosβ-sinαsinβ的值.

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4.在△ABC中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,已知S△ABC=$\frac{\sqrt{3}}{12}$a2,b=2,則c+$\frac{4}{c}$的最大值為( 。
A.5$\sqrt{2}$B.8C.6$\sqrt{3}$D.12

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11.在△ABC中,已知$\sqrt{2}$sinA=$\sqrt{3cosA}$,則∠A=$\frac{π}{3}$.

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8.已知函數(shù)f(x)=$\frac{1+2x}{3-4x}$,求f-1(2)的值.

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9.已知集合A={a|2kπ≤α≤(2k+1)π,k∈Z},B={α|-5≤α≤5},則A∩B=[-5,-π]∪[0,π].

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