19.已知定義在R+上的函數(shù)f(x)滿足:
(1)對任意a,b∈R+,有f(ab)=f(a)+f(b);
(2)當(dāng)x>1時,f(x)<0;
(3)f(3)=-1.
現(xiàn)有兩個集合A={(p,q)|f(p2+1)-f(5q)-2>0,p,q∈R+}; B={(p,q)|f($\frac{p}{q}$)+$\frac{1}{2}$=0,p,q∈R+}.試問:是否存在p,q,使A∩B≠∅,說明理由.

分析 根據(jù)抽象函數(shù)的關(guān)系判斷函數(shù)的單調(diào)性,并分別將兩個集合進(jìn)行轉(zhuǎn)化,進(jìn)行判斷即可.

解答 解:∵對任意a,b∈R+,有f(ab)=f(a)+f(b);
∴令a=b=1得,f(1)=f(1)+f(1),解得f(1)=0,
∵f(3)=-1,∴令a=3,b=$\frac{1}{3}$,則f(3×$\frac{1}{3}$)=f(3)+f($\frac{1}{3}$),
即f(1)=f(3)+f($\frac{1}{3}$),
∴f($\frac{1}{3}$)=f(1)-f(3)=0-(-1)=1.
f($\frac{1}{9}$)=f($\frac{1}{3}×\frac{1}{3}$)=f($\frac{1}{3}$)+f($\frac{1}{3}$)=2f($\frac{1}{3}$)=2×1=2.
∵f(3)=-1.
∴f(9)=f(3×3)=f(3)+f(3)=2f(3)=-2;
取0<x1<x2,則$\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$>1,則f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)<0,
又∵f(ab)=f(a)+f(b),
∴f(x2)-f(x1)=f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$•x1)-f(x1)=f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$•)+f(x1)-f(x1)=f($\frac{{x}_{2}}{{x}_{1}}$)<0,
∴f(x2)<f(x1),
∴f(x)在(0,+∞)上的單調(diào)遞減.
∵f(p2+1)-f(5q)-2>0,;
∴f(p2+1)+f($\frac{1}{5p}$)>2;
∴f($\frac{{p}^{2}+1}{5q}$)>2;
∴f($\frac{{p}^{2}+1}{5q}$)>2=f($\frac{1}{9}$);
∴$\frac{{p}^{2}+1}{5q}$<$\frac{1}{9}$ ①
又∵f($\frac{p}{q}$)+$\frac{1}{2}$=0;
∴f($\frac{p}{q}$)+$\frac{1}{2}$f($\frac{1}{3}$)=0;
f($\frac{p}{q}$)+f($\frac{1}{\sqrt{3}}$)=0;
∴$\frac{p}{\sqrt{3}q}$=1,p=$\sqrt{3}$q; ②
由①②整理得:27q2-5q+9<0不成立,
∴不存在p,q,使A∩B≠∅.

點(diǎn)評 本題考點(diǎn)是抽象函數(shù)及其應(yīng)用,考查用賦值法求函數(shù)值,以及靈活利用所給的恒等式證明函數(shù)的單調(diào)性,此類題要求答題者有較高的數(shù)學(xué)思辨能力,難度較大.

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