分析 (1)直接利用奇函數(shù)的定義列式求得a值;
(2)函數(shù)f(x)=a-$\frac{2}{{{2^x}+1}}$為(-∞,+∞)上的增函數(shù).利用函數(shù)的單調(diào)性定義證明;
(3)把f(x)>1-x在[0,+∞)上恒成立,轉(zhuǎn)化為a-$\frac{2}{{{2^x}+1}}$>1-x在[0,+∞)上恒成立,即a>$\frac{2}{{{2^x}+1}}$+1-x在[0,+∞)上恒成立,構(gòu)造函數(shù)g(x)=$\frac{2}{{{2^x}+1}}$+1-x,利用導(dǎo)數(shù)求其最大值得a的范圍.
解答 解:(1)∵函數(shù)f(x)=a-$\frac{2}{{{2^x}+1}}$為奇函數(shù),
∴f(-x)+f(x)=$a-\frac{2}{{2}^{-x}+1}+a-\frac{2}{{2}^{x}+1}=2a-\frac{{2}^{x+1}}{{2}^{x}+1}-\frac{2}{{2}^{x}+1}$=$2a-\frac{2({2}^{x}+1)}{{2}^{x}+1}=2(a-1)=0$恒成立,得a=1;
(2)函數(shù)f(x)=a-$\frac{2}{{{2^x}+1}}$為(-∞,+∞)上的增函數(shù).
證明:設(shè)x1,x2∈(-∞,+∞),且x1<x2,
則f(x1)-f(x2)=$a-\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}-a+\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}$=$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}-\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}=\frac{2({2}^{{x}_{1}}-{2}^{{x}_{2}})}{({2}^{{x}_{1}}+1)({2}^{{x}_{2}}+1)}$,
∵x1<x2,∴${2}^{{x}_{1}}-{2}^{{x}_{2}}<0$,$({2}^{{x}_{1}}+1)({2}^{{x}_{2}}+1)>0$,
則$\frac{2({2}^{{x}_{1}}-{2}^{{x}_{2}})}{({2}^{{x}_{1}}+1)({2}^{{x}_{2}}+1)}<0$,∴f(x1)<f(x2),即函數(shù)f(x)=a-$\frac{2}{{{2^x}+1}}$為(-∞,+∞)上的增函數(shù);
(3)若f(x)>1-x在[0,+∞)上恒成立,則a-$\frac{2}{{{2^x}+1}}$>1-x在[0,+∞)上恒成立,
即a>$\frac{2}{{{2^x}+1}}$+1-x在[0,+∞)上恒成立,
令g(x)=$\frac{2}{{{2^x}+1}}$+1-x,則g′(x)=$\frac{-{2}^{x+1}ln2}{({2}^{x}+1)^{2}}-1$<0,
∴g(x)=$\frac{2}{{{2^x}+1}}$+1-x在[0,+∞)上為減函數(shù),則f(x)max=g(0)=2.
∴a>2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)奇偶性的性質(zhì),考查了恒成立問(wèn)題的求解方法,訓(xùn)練了分離變量法,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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學(xué)科 學(xué)生 | A | B | C | D | E |
數(shù)學(xué)成績(jī)x | 88 | 76 | 73 | 66 | 63 |
物理成績(jī)Y | 78 | 68 | 70 | 64 | 60 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 充分而不必要條件 | B. | 必要而不充分條件 | ||
C. | 充分必要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 公差為d的等差數(shù)列 | B. | 公差為cd的等差數(shù)列 | ||
C. | 不是等差數(shù)列 | D. | 以上都不對(duì) |
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