分析 (1)由f(x)為奇函數(shù),知f(0)=0,解得a=1,再驗(yàn)證即可;
(2)直接用單調(diào)性的定義作差證明,f(x1)-f(x2)=$\frac{2({2}^{{x}_{1}}-{2}^{{x}_{2}})}{({2}^{{x}_{1}}+1)({2}^{{x}_{2}}+1)}$.
解答 解:(1)∵f(x)為奇函數(shù),∴f(0)=0,
即$\frac{a•2^0-{a}^{-2}}{2^0+1}$=0,解得a=1,
所以,f(x)=$\frac{2^x-1}{2^x+1}$,對(duì)f(x)的奇偶性驗(yàn)證如下:
f(x)+f(-x)=$\frac{2^x-1}{2^x+1}$+$\frac{{2}^{-x}-1}{{2}^{-x}+1}$=$\frac{2^x-1}{2^x+1}$+$\frac{1-2^x}{1+2^x}$=0,
即a=1時(shí),f(x)為奇函數(shù),符合題意;
(2)f(x)=$\frac{2^x-1}{2^x+1}$=1-$\frac{2}{2^x+1}$為(-∞,+∞)上的增函數(shù),證明過(guò)程如下:
任取x1,x2∈(-∞,+∞),且x1<x2,
則f(x1)-f(x2)=(1-$\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}$)-(1-$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}$)
=$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}$-$\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}$=$\frac{2({2}^{{x}_{1}}-{2}^{{x}_{2}})}{({2}^{{x}_{1}}+1)({2}^{{x}_{2}}+1)}$,
因?yàn),x1<x2,所以,${2}^{{x}_{1}}$<${2}^{{x}_{2}}$,
所以,f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2),
故f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了函數(shù)奇偶性的性質(zhì),函數(shù)單調(diào)性的判斷和證明,屬于基礎(chǔ)題.
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A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 5 |
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