已知函數(shù)f(x)滿足:對任意實數(shù)a、b都有f(a•b)=af(b)+bf(a).
(1)求證:f(x)為奇函數(shù);
(2)設f(-
1
2
)=
1
2
,記an=f(2n),n∈N*,求數(shù)列{an}的前n項和Sn
(3)若對一切實數(shù)x,均有|f(x)|≤1,試證:?x∈R,f(x)=0.
分析:(1)通過f(a•b)=af(b)+bf(a)給a,b賦值,可求得f(1)=0,f(-1)=0,從而得到f(-x)=-f(x)即可得證.
(2)由an=f(2n)可得數(shù)列{an}的遞推式,然后通過構造得
an+1
2n+1
-
an
2n
=1
,得其通項,從而求得數(shù)列{an}的通項公式,利用求和公式即可求其前n項和Sn
(3)要證?x∈R,f(x)=0成立,直接證不好證,利用反證法,通過構造新函數(shù)h(x)=
0,x=0
f(x)
x
,x≠0
,利用函數(shù)的奇偶性和f(x)的有界性,命題得證.
解答:解:(1)由已知得f(0)=f(0×0)=0•f(0)+0•f(0)=0,
又f(1)=f(1×1)=1•f(1)+1•f(1)=2f(1),∴f(1)=0
又f(1)=f[(-1)•(-1)]=(-1)•f(-1)+(-1)•f(-1)=-2f(-1),∴f(-1)=0
∴f(-x)=f[(-1)•x]=-f(x)+xf(-1)=-f(x),∴f(x)為奇函數(shù).

(2)∵f(-1)=f(-
1
2
×2)=-
1
2
f(2)+2f(-
1
2
)=0
,∴f(2)=4f(-
1
2
)=2

∴an+1=f(2n+1)=f(2×2n)=2f(2n)+2nf(2)=2an+2n+1
an+1
2n+1
-
an
2n
=1
,又∵
a1
2
=
f(2)
2
=1
,
∴數(shù)列{
an
2n
}
是首項為1,公差為1的等差數(shù)列,∴
an
2n
=n
,an=n•2n(n∈N*),
∴Sn=1•2+2•22+3•23++n•2n,2Sn=1•22+2•23+3•24++(n-1)•2n+n•2n+1,
∴Sn=n•2n+1-(2+22+23++2n)=n•2n+1-2(2n-1)=(n-1)•2n+1+2.

(3)記h(x)=
0,x=0
f(x)
x
,x≠0
,由(1)知,h(x)為偶函數(shù),
由f(ab)=af(b)+bf(a),得
f(ab)
ab
=
af(b)+bf(a)
ab
=
f(a)
a
+
f(b)
b

即h(ab)=h(a)+h(b),易知h(1)=0
假設存在x0≠0,使得h(x0)=t(t≠0),因h(x)為偶函數(shù),故不妨設x0>0.
①若x0>1,則當n∈N*時,h(x0n)=n•h(x0)=nt,即
f(x0n)
x0n
=nt
,
∴f(x0n)=n•t•x0n,故必存在足夠大的正整數(shù)n,使得|f(x0n)|=|n•t•x0n|>1
這與已知“對一切實數(shù)x,均有|f(x)|≤1”矛盾;
 ②若0<x0<1,則由h(x0)+h(
1
x0
)=h(1)=0
h(
1
x0
)=-t(t≠0)

同理可得,必存在足夠大的正整數(shù)n,使得|f(
1
x0n
)|=|n•t•
1
x0n
|>1

這也與已知“對一切實數(shù)x,均有|f(x)|≤1”矛盾;
綜上所述,假設不能成立,故對一切實數(shù)x,f(x)恒為零.
即:?x∈R,f(x)=0
點評:本題主要考查了函數(shù)奇偶性的判斷,以及賦值法研究抽象函數(shù),同時考查了數(shù)列通項和前n項和的求法和反證法證明命題.綜合性很強,需要學生扎實的基礎和靈活的解題能力,是個難題.
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s1
+
1
s2
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(2)若g(x)<t2+λt+1在x∈[-1,1]時恒成立,求t的取值范圍;
(3)設函數(shù)h(x)=-lnf(x)-ln(x+m),常數(shù)m∈Z,且m>1,試判定函數(shù)h(x)在區(qū)間[e-m-m,e2m-m]內(nèi)的零點個數(shù),并作出證明.

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f2(1)+f(2)
f(1)
+
f2(2)+f(4)
f(3)
+
f2(3)+f(6)
f(5)
+
f2(4)+f(8)
f(7)
=
24.
24.

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