分析 (1)若f(x)為R上的奇函數(shù),即有f(0)=0,求得k=1,再由奇偶性的定義即可得證;
(2)f(x)為R上的增函數(shù),運(yùn)用單調(diào)性的定義,即可得證;
(3)運(yùn)用函數(shù)f(x)為R上的奇函數(shù),也為增函數(shù),由題意可得f(t2-2t)>-f(2t2-m)=f(m-2t2),即有t2-2t>m-2t2,即m<3t2-2t恒成立,運(yùn)用二次函數(shù)的最值的求法,可得最小值,即可得到a的范圍.
解答 解:(1)若f(x)為R上的奇函數(shù),即有f(0)=0,
即k-1=0,解得k=1,
f(x)=1-$\frac{2}{{2}^{x}+1}$=$\frac{{2}^{x}-1}{{2}^{x}+1}$,f(-x)=$\frac{{2}^{-x}-1}{{2}^{-x}+1}$=$\frac{1-{2}^{x}}{1+{2}^{x}}$=-f(x),
則存在k=1,使得f(x)為奇函數(shù);
(2)f(x)為R上的增函數(shù),
理由:設(shè)m<n,f(m)-f(n)=(k-$\frac{2}{1+{2}^{m}}$)-(k-$\frac{2}{1+{2}^{n}}$)
=$\frac{2({2}^{m}-{2}^{n})}{(1+{2}^{m})(1+{2}^{n})}$,由m<n,可得0<2m<2n,
即有f(m)-f(n)<0,則f(x)為R上的增函數(shù);
(3)f(x)=1-$\frac{2}{{2}^{x}+1}$為R上的奇函數(shù),也為增函數(shù),
不等式f(t2-2t)+f(2t2-m)>0對(duì)于t∈R恒成立,
即為f(t2-2t)>-f(2t2-m)=f(m-2t2),
即有t2-2t>m-2t2,即m<3t2-2t恒成立,
由3t2-2t=3(t-$\frac{1}{3}$)2-$\frac{1}{3}$,當(dāng)t=$\frac{1}{3}$時(shí),取得最小值-$\frac{1}{3}$,
則m<-$\frac{1}{3}$,即m的取值范圍是(-∞,-$\frac{1}{3}$).
點(diǎn)評(píng) 本題考查函數(shù)的奇偶性和單調(diào)性的判斷和運(yùn)用:解不等式,考查不等式恒成立問(wèn)題的解法,注意運(yùn)用二次函數(shù)的最值的求法,屬于中檔題.
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A. | (0,+∞) | B. | (e,+∞) | C. | (0,1)∪(1,+∞) | D. | (1,e)∪(e,+∞) |
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A. | f($\frac{π}{3}$)>$\sqrt{2}$f($\frac{π}{4}$) | B. | f($\frac{π}{3}$)>2cos1•f(1) | C. | f($\frac{π}{4}$)<2cos1•f(1) | D. | f($\frac{π}{4}$)<$\frac{\sqrt{6}}{2}$f($\frac{π}{6}$) |
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