已知定義在R上的單調(diào)函數(shù)f(x),存在實數(shù)x0,使得對于任意實數(shù)x1,x2總有f(x0x1+x0x2)=f(x0)+f(x1)+f(x2)恒成立
(1)求x0的值;
(2)若f(x0)=1,且對任意正整數(shù)n,有an=
1
f(n)
,bn=f(
1
2n
)+1
,記Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1,Tn=b1b2+b2b3+…+bnbn+1,求Sn和Tn;
(3)若不等式an+1+an+2+…+a2n
4
35
[log
1
2
(x+1)-log
1
2
(9x2-1)+1]
對任意不小于2的正整數(shù)n都成立,求x的取值范圍.
分析:(1)由題意對于任意實數(shù)x1,x2等式恒成立,故可采用賦值法求解;(2)先證明{f(n)}是以1為首項,2為公差的等差數(shù)列,由此得an=
1
2n-1
,從而可求Sn,再證{bn}是等比數(shù)列從而可求Tn
(3)設(shè)F(n)=an+1+an+2+…+a2n證明其單調(diào)減,從而有F(n)>F(2)=
12
35
,所以
12
35
4
35
[log
1
2
(x+1)-log
1
2
(9x2-1)+1]
,解不等式,可得x的取值范圍.
解答:解:(1)令x1=x2=0,f(0)=f(x0)+2f(0),f(x0)=-f(0)
令x1=1,x2=0,f(x0)=f(x0)+f(1)+f(0),f(1)=-f(0),∴f(x0)=f(1)
∵f(x)單調(diào),∴x0=1
(2)f(1)=1,令x1=n,x2=1,f(n+1)=f(n)+f(1)+f(1)=f(n)+2
∴f(n+1)-f(n)=2(n∈N*),∴{f(n)}是以1為首項,2為公差的等差數(shù)列,∴f(n)=2n-1(n∈N*
an=
1
2n-1
Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1
=
1
1×3
+
1
3×5
+…+
1
(2n-1)(2n+1)
=
1
2
[1-
1
3
+
1
3
-
1
5
+…+
1
2n-1
-
1
2n+1
]
=
n
2n+1

∵f(1)=f(
1
2
+
1
2
)=f(
1
2
)+f(
1
2
)+f(1)
∴f(
1
2
)=0,b1=f(
1
2
)+1

f(
1
2^
)=f(
1
2n-1
+
1
2n-1
)=f(
1
2n-1
)+f(
1
2n-1
)+f(1)=2f(
1
2n+1
)+1

2bn+1=2f(
1
2n+1
)+2=f(
1
2n
)+1=bn

bn=(
1
2
)n-1
Tn=(
1
2
)0(
1
2
)1+(
1
2
)1(
1
2
)2+…+(
1
2
)n-1(
1
2
)n
=
1
2
+(
1
2
)3+…+(
1
2
)2n-1
=
1
2
[1-(
1
4
)
n
]
1-
1
4
=
2
3
[1-(
1
4
)n]

(3)令F(n)=an+1+an+2+…+a2nF(n+1)-F(n)=a2n+1+a2n+2-an+1=
1
4n+1
+
1
4n+3
-
1
2n+1
>0

∴n≥2,n∈N*時,F(n)>F(n-1)>…>F(2)=
12
35

12
35
4
35
[log
1
2
(x+1)-log
1
2
(9x2-1)+1]

log
1
2
(x+1)-log
1
2
(9x2-1)<2
?
x+1>0
9x2-1>0
x+1
9x2-1
1
4
解得-
5
9
<x<-
1
3
1
3
<x<1
點評:本題考查抽象函數(shù)的求值問題,一般采用賦值法解決,求數(shù)列的和,關(guān)鍵是求出其通項,再利用相應(yīng)的求和公式,不等式中的恒成立問題,往往相應(yīng)借助于函數(shù)的單調(diào)性解決.綜合性較強.
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

15、已知定義在R上的單調(diào)函數(shù)f(x)滿足:存在實數(shù)x0,使得對于任意實數(shù)x1,x2,總有f(x0x1+x0x2)=f(x0)+f(x1)+f(x2)恒成立,則(i)f(1)+f(0)=
0
(ii)x0的值為
1

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

已知定義在R上的單調(diào)函數(shù)y=f(x),當x<0時,f(x)>1,且對任意的實數(shù)x,y∈R,有f(x+y)=f(x)f(y),
(1)求f(0),并寫出適合條件的函數(shù)f(x)的一個解析式;
(2)數(shù)列{an}滿足a1=f(0)且f(an+1)=
1
f(-2-an)
(n∈N+)
,
①求通項公式an的表達式;
②令bn=(
1
2
)an,Sn=b1+b2+…+bn,Tn=
1
a1a2
+
1
a2a3
+…+
1
anan+1
,試比較Sn
4
3
Tn
的大小,并加以證明;
③當a>1時,不等式
1
an+1
+
1
an+2
+…+
1
a2n
12
35
(log a+1x-log ax+1)
對于不小于2的正整數(shù)n恒成立,求x的取值范圍.

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

(2009•黃岡模擬)已知定義在R上的單調(diào)函數(shù)f(x),存在實數(shù)x0,使得對于任意實數(shù)x1,x2,總有f(x0x1+x0x2)=f(x0)+f(x1)+f(x2)恒成立.
(1)求x0的值;
(2)若f(x0)=1,且對于任意正整數(shù)n,有an=
1
f(n)
,bn=f(
1
2n
)+1
,記Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1,Tn=b1b2+b2b3+…+bnbn+1,比較
4
3
Sn
與Tn的大小關(guān)系,并給出證明;
(3)在(2)的條件下,若不等式an+1+an+2+…+a2n
4
35
[log
1
2
(x+1)-log
1
2
(9x2-1)+1]
對任意不小于2的正整數(shù)n都成立,求x的取值范圍.

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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:

(2013•廣州三模)已知定義在R上的單調(diào)函數(shù)f(x),存在實數(shù)x0使得對任意實數(shù)x1,x2,總有f(x0x1+x0x2)=f(x0)+f(x1)+f(x2)恒成立.
(1)求x0的值;
(2)若f(x0)=1,且對任意的正整數(shù)n.有an=
1
f(n)
bn=f(
1
2n
)+1
,記Sn=a1a2+a2a3+…+anan+1,Tn=b1b2+b2b3+…+bnbn+1,比較
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3
Sn
與Tn的大小關(guān)系,并給出證明.

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