分析 (1)因?yàn)閒(-x)=$\frac{{-2}^{-x}+1}{{2}^{-x}+1}$=$\frac{-1+{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$=-$\frac{1-{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$=-f(x),利用奇函數(shù)的定義即可證明f(x)為R上的奇函數(shù);
(2)令x1<x2,則${2}^{{x}_{1}}$<${2}^{{x}_{2}}$,將f(x1)與f(x2)作差,利用函數(shù)單調(diào)性的定義可證明:f(x)在R上為減函數(shù);
(3)由(1)(2)可知奇函數(shù)f(x)在R上為減函數(shù),故f(t2-2t)+f(2t2-k)<0恒成立?t2-2t>k-2t2恒成立,即k<(3t2-2t)min,利用二次函數(shù)的單調(diào)性質(zhì)可求得(3t2-2t)min,從而可求k的取值范圍.
解答 (1)證明:∵$f(x)=\frac{{-{2^x}+1}}{{{2^x}+1}}$,
∴f(-x)=$\frac{{-2}^{-x}+1}{{2}^{-x}+1}$=$\frac{-1+{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$=-$\frac{1-{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$=-f(x),
∴f(x)為R上的奇函數(shù);…5分
(2)解:∵$f(x)=\frac{-{2}^{x}+1}{{2}^{x}+1}$=-1+$\frac{2}{{2}^{x}+1}$,
令x1<x2,則${2}^{{x}_{1}}$<${2}^{{x}_{2}}$,
∴f(x1)-f(x2)=$\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}}$-$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}}$=$\frac{2{(2}^{{x}_{2}}{-2}^{{x}_{1}})}{{2}^{{{x}_{1}+x}_{2}}}$>0,
∴f(x1)>f(x2),
∴f(x)在R上為減函數(shù);…11分
(3)解:∵f(t2-2t)+f(2t2-k)<0,f(x)為R上的奇函數(shù),
∴f(t2-2t)<-f(2t2-k)=f(k-2t2),又f(x)在R上為減函數(shù),
∴t2-2t>k-2t2恒成立,
∴k<(3t2-2t)min,由二次函數(shù)的單調(diào)性質(zhì)知,當(dāng)t=$\frac{1}{3}$時(shí),y=(3t2-2t)min,取得最小值,即(3t2-2t)min,=3×($\frac{1}{3}$)2-2×$\frac{1}{3}$=-$\frac{1}{3}$.
∴$k<-\frac{1}{3}$…16分.
點(diǎn)評 本題考查函數(shù)恒成立問題,突出考查函數(shù)的奇偶性與單調(diào)性的判定及綜合運(yùn)用,考查轉(zhuǎn)化思想與函數(shù)與方程思想,屬于難題.
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A. | 奇函數(shù),在 (0,+∞)上是增函數(shù) | B. | 奇函數(shù),在 (0,+∞)上是減函數(shù) | ||
C. | 偶函數(shù),在 (0,+∞)上是減函數(shù) | D. | 偶函數(shù),在 (0,+∞)上是增函數(shù) |
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x | 1 | 2 | 3 |
f(x) | 2 | 3 | 1 |
g(x) | 3 | 2 | 1 |
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