定義在R上的函數(shù)f(x),滿足當(dāng)x>0時(shí),f(x)>1,且對任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)•f(y),且f(1)=2
(1)求f(0)的值;
(2)求證:對任意的x∈R,都有f(x)>0
(3)解不等式f(3-x2)>4.
分析:(1)令x=y=0,得f(0)=f(0)•f(0),再令y=0,得f(x)=f(x)•f(0)對任意的x∈R成立,于是可求得f(0)的值;
(2)易證f(x)=f(
x
2
+
x
2
)=[f(
x
2
)]
2
≥0,再用反證法證得f(x)≠0即可;
(3)令x=y=1,由f(1+1)=f(1)•f(1)及f(1)=2,可求得f(2)=4;再利用單調(diào)性的定義判斷函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上的單調(diào)性,即可求得不等式f(3-x2)>4的解集.
解答:解:(1)∵對任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)•f(y),
令x=y=0,得f(0)=f(0)•f(0),再令y=0得f(x)=f(x)•f(0)對任意的x∈R成立,
∴f(0)≠0,
∴f(0)=1;
(2)證明:∵對任意的x∈R,有f(x)=f(
x
2
+
x
2
)=f(
x
2
)•f(
x
2
)=[f(
x
2
)]
2
≥0,
假設(shè)存在x0∈R,使f(x0)=0,則對于任意的x>0,f(x)=f[(x-x0)+x0]=f(x-x0)•f(x0)=0,這與已知x>0時(shí),f(x)>1矛盾所以,
∴對任意的x∈R,都有f(x)>0;
(3)令x=y=1,有f(1+1)=f(1)•f(1),又f(1)=2,
∴f(2)=2×2=4,
任取x1,x2∈R,且x1<x2,則f(x2)-f(x1)=f[(x2-x1)+x1]-f(x1)=f(x2-x1)•f(x1)-f(x1)═f(x1)•[f(x2-x1)-1],
∵x1<x2,
∴x2-x1>0,由已知得f(x2-x1)>1,結(jié)合(2)知f(x1)<f(x2),
∴函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù),
由f(3-x2)>4,得f(3-x2)>f(2),即3-x2>2,解得:-1<x<1,
∴不等式的解集為(-1,1).
點(diǎn)評:本題考查抽象函數(shù)及其性質(zhì),著重考查賦值法的應(yīng)用,突出考查反證法與函數(shù)單調(diào)性的判斷與證明,屬于難題.
練習(xí)冊系列答案
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定義在R上的函數(shù)f(x)既是偶函數(shù)又是周期函數(shù),若f(x)的最小正周期是π,且當(dāng)x∈[0,
π
2
]時(shí),f(x)=sinx,則f(
3
)的值為
 

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20、已知定義在R上的函數(shù)f(x)=-2x3+bx2+cx(b,c∈R),函數(shù)F(x)=f(x)-3x2是奇函數(shù),函數(shù)f(x)在x=-1處取極值.
(1)求f(x)的解析式;
(2)討論f(x)在區(qū)間[-3,3]上的單調(diào)性.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:f(x+2)=
1-f(x)1+f(x)
,當(dāng)x∈(0,4)時(shí),f(x)=x2-1,則f(2010)=
 

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知定義在R上的函數(shù)f(x)=Acos(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|≤
π
2
),最大值與最小值的差為4,相鄰兩個最低點(diǎn)之間距離為π,函數(shù)y=sin(2x+
π
3
)圖象所有對稱中心都在f(x)圖象的對稱軸上.
(1)求f(x)的表達(dá)式;    
(2)若f(
x0
2
)=
3
2
(x0∈[-
π
2
,
π
2
]),求cos(x0-
π
3
)的值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知定義在R上的函數(shù)f(x)的圖象是連續(xù)不斷的,且有如下對應(yīng)值表:
x 0 1 2 3
f(x) 3.1 0.1 -0.9 -3
那么函數(shù)f(x)一定存在零點(diǎn)的區(qū)間是( 。

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