函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镈={x|x≠0},且滿(mǎn)足對(duì)于任意x1、x2∈D,有f(x1•x2)=f(x1)+f(x2).
(1)求f(1)的值;
(2)判斷f(x)的奇偶性并證明;
(3)如果f(4)=1,f(3x+1)+f(2x-6)≤3,且f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),求x的取值范圍.
分析:(1)賦值,令x1=x2=1,有f(1×1)=f(1)+f(1),由此可解得f(1)的值;
(2)方法同(1)賦值求出f(-1)=0,再令x1=-1,x2=x,有f(-x)=f(-1)+f(x)構(gòu)造出f(-x)與f(x)的方程研究其間的關(guān)系.得出奇偶性,解答本題時(shí)注意做題格式,先判斷后證明;
(3)由題設(shè)條件f(4)=1與函數(shù)的恒等式,將f(3x+1)+f(2x-6)≤3轉(zhuǎn)化為f[(3x+1)(2x-6)]≤f(64),再由f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù)與f(x)是偶函數(shù)的性質(zhì)將此抽象不等式轉(zhuǎn)化為一元二次不等式,求解x的范圍.
解答:(1)解:令x1=x2=1,有f(1×1)=f(1)+f(1),解得f(1)=0.
(2)證明:令x1=x2=-1,有f[(-1)×(-1)]=f(-1)+f(-1).解得f(-1)=0.
令x1=-1,x2=x,有f(-x)=f(-1)+f(x),∴f(-x)=f(x).∴f(x)為偶函數(shù).
(3)解:f(4×4)=f(4)+f(4)=2,f(16×4)=f(16)+f(4)=3.
∴f(3x+1)+f(2x-6)≤3即f[(3x+1)(2x-6)]≤f(64).(*)
∵f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),
∴(*)等價(jià)于不等式組
(3x+1)(2x-6)>0
(3x+1)(2x-6)≤64

(3x+1)(2x-6)<0
-(3x+1)(2x-6)≤64

x>3或x<-
1
3
-
7
3
≤x≤5
-
1
3
<x<3
x∈R.

∴3<x≤5或-
7
3
≤x<-
1
3
或-
1
3
<x<3.
∴x的取值范圍為{x|-
7
3
≤x<-
1
3
或-
1
3
<x<3或3<x≤5}.
點(diǎn)評(píng):本題考點(diǎn)是奇偶性與單調(diào)性的綜合,解答本題易出現(xiàn)如下思維障礙:
(1)無(wú)從下手,不知如何脫掉“f”.解決辦法:利用函數(shù)的單調(diào)性.
(2)無(wú)法得到另一個(gè)不等式.解決辦法:關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱(chēng)的兩個(gè)區(qū)間上,奇函數(shù)的單調(diào)性相同,偶函數(shù)的單調(diào)性相反.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閧x|x≠0},且滿(mǎn)足對(duì)于定義域內(nèi)任意的x1,x2都有等式f(x1•x2)=f(x1)+f(x2
(Ⅰ)求f(1)的值;
(Ⅱ)判斷f(x)的奇偶性并證明;
(Ⅲ)若f(2)=1,且f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),解關(guān)于x的不等式f(2x-1)-3≤0.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

若函數(shù)f(x)的定義域是[0,1),則F(x)=f[log 
12
(3-x)
]的定義域?yàn)?!--BA-->
 

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已知a>0且a≠1,函數(shù)f(x)=loga(x+1),g(x)=loga
11-x
,記F(x)=2f(x)+g(x)
(1)求函數(shù)F(x)的定義域D及其零點(diǎn);
(2)試討論函數(shù)F(x)在定義域D上的單調(diào)性;
(3)若關(guān)于x的方程F(x)-2m2+3m+5=0在區(qū)間[0,1)內(nèi)僅有一解,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.

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若函數(shù)f(x)的定義域?yàn)椋?1,1),它在定義域內(nèi)既是奇函數(shù)又是增函數(shù),且f(a-3)+f(4-2a)<0,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( 。

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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:

若函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閇-1,2],則函數(shù)
f(x+2)
x
的定義域?yàn)椋ā 。?/div>
A、[-1,0)∪(0,2]
B、[-3,0)
C、[1,4]
D、(0,2]

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