分析 (1)設(shè)x1>x2,結(jié)合f(a+b)=f(a)+f(b)-1,可得f(x2-x1)=f(x1-x2)-1,由x>0時(shí),有f(x)>1,可得f(x1)>f(x2),證明函數(shù)在R上單調(diào)遞增;
(2)根據(jù)已知條件,原不等式轉(zhuǎn)化為(1+x)$\sqrt{m}$>x2-1,對$\frac{1}{16}≤m≤\frac{1}{4}$恒成立,令t=$\sqrt{m}$,則t∈[$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$],原式等價(jià)于(1+x)t>x2-1,t∈[$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$]恒成立,
構(gòu)造函數(shù),求出x的范圍即可.
解答 解:(1)證明:設(shè)x1>x2(x1,x2∈R),則x1-x2>0,又當(dāng)x>0時(shí),f(x)>1,
所以f(x1)-f(x2)=f[(x1-x2)+x2]-f(x2)=f(x1-x2)+f(x2)-1-f(x2)=f(x1-x2)-1>1-1=0,
所以f(x1)>f(x2),
故f(x)為R上的增函數(shù);
(2)因?yàn)閒(x)為R上的增函數(shù),由$f({\sqrt{m}})+f({\sqrt{m}•x})>f({{x^2}-1})+1$,
∴f[(1+x)$\sqrt{m}$]>f(x2-1),
∴(1+x)$\sqrt{m}$>x2-1,對$\frac{1}{16}≤m≤\frac{1}{4}$恒成立
令t=$\sqrt{m}$,則t∈[$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$],
原式等價(jià)于(1+x)t>x2-1,t∈[$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{2}$]恒成立,
令g(t)=(1+x)t-x2+1,要使得$g(t)>0在t∈[{\frac{1}{4},\frac{1}{2}}]$時(shí)恒成立,
只需要$\left\{\begin{array}{l}{g(\frac{1}{4})>0}\\{g(\frac{1}{2})>0}\end{array}\right.$,
解得-1<x<$\frac{5}{4}$.
點(diǎn)評 本題考查抽象函數(shù)的性質(zhì)單調(diào)性的判斷,考查不等式恒成立思想的運(yùn)用,考查運(yùn)算能力,屬于中檔題.
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A. | $({-\frac{9}{2},-4})$ | B. | $({4,\frac{9}{2}})$ | C. | (-6,-4) | D. | $({-4,\frac{4}{3}})$ |
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A. | [-$\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$] | B. | [$\frac{3}{2}$,+∞) | C. | (0,$\frac{3}{2}$] | D. | (-∞,-$\frac{\sqrt{3}}{2}$]∪[$\frac{\sqrt{3}}{2}$,+∞) |
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