分析 (Ⅰ)由函數(shù)f(x)為定義在R上的奇函數(shù),得f(0)=a+1=0,得a=-1,驗(yàn)證當(dāng)a=-1時(shí),f(x)為奇函數(shù),則a值可求;
(Ⅱ)任取x1,x2∈(-∞,+∞),且x1<x2,由f(x1)-f(x2)>0,即f(x1)>f(x2)可得f(x)在(-∞,+∞)上是減函數(shù);
(Ⅲ)當(dāng)x∈[-1,5]時(shí),由f(x)為減函數(shù)求出函數(shù)的最大值,再由f(x)≤0恒成立,得${f_{max}}(x)=\frac{4}{3}+a≤0$,從而求得$a≤-\frac{4}{3}$.
解答 解:(Ⅰ)若函數(shù)f(x)為奇函數(shù),
∵x∈R,∴f(0)=a+1=0,得a=-1,
驗(yàn)證當(dāng)a=-1時(shí),f(x)=-1+$\frac{2}{{{2^x}+1}}$=$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$為奇函數(shù),
∴a=-1;
(Ⅱ)∵$f(x)=a+\frac{2}{{{2^x}+1}}$,任取x1,x2∈(-∞,+∞),且x1<x2,
則$f({x_1})-f({x_2})=\frac{2}{{{2^{x_1}}+1}}-\frac{2}{{{2^{x_2}}+1}}$=$\frac{{{2^{{x_2}+1}}-{2^{{x_1}+1}}}}{{({2^{x_1}}+1)({2^{x_2}}+1)}}$,
由x1<x2得:x1+1<x2+1,
∴${2^{{x_1}+1}}<{2^{{x_2}+1}}$,${2^{{x_2}+1}}-{2^{{x_1}+1}}>0$.
故f(x1)-f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
∴f(x)在(-∞,+∞)上是減函數(shù);
(Ⅲ)當(dāng)x∈[-1,5]時(shí),
∵f(x)為減函數(shù),∴${f_{max}}(x)=f(-1)=\frac{4}{3}+a$,
若f(x)≤0恒成立,則滿足${f_{max}}(x)=\frac{4}{3}+a≤0$,
得$a≤-\frac{4}{3}$.
點(diǎn)評 本題考查函數(shù)的性質(zhì),考查了恒成立問題,訓(xùn)練了利用函數(shù)的單調(diào)性求函數(shù)最值,是中檔題.
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