已知定義域?yàn)镽的函數(shù)f(x)=a+
12x+1
是奇函數(shù).
(1)求a的值;
(2)判斷函數(shù)f(x)在R上的單調(diào)性,并證明你的結(jié)論.
(3)是否存在實(shí)數(shù)k,對(duì)于任意t∈[1,2],不等式f(t2-2t)+f(2t2-k)>0恒成立,若存在,求出實(shí)數(shù)k的取值范圍,若不存在,說明理由.
分析:(1)因?yàn)閒(x)為R上的奇函數(shù),所以f(0)=0,代入可求a
(2)證明:由(1)可得f(x)=-
1
2
+
1
1+2x
,利用定義,任取x1<x2,只要檢f(x1)-f(x2)的符號(hào)即可判斷
(3)由不等式f(t2-2t)+f(2t2-k)>0恒成立,及f(x)是R上的奇函數(shù)且是R上的減函數(shù),可得3t2-2t<k對(duì)t∈[1,2]恒成立.
方法一:由題意可得k>(3t2-2t)max,t∈[1,2],結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì)先求出g(x)的最大值,即可求k的范圍
方法二:令g(t)=3t2-2t-k,要使3t2-2t-k<0對(duì)t∈[1,2]恒成立,只需
g(1)<0
g(2)<0
即可
解答:(1)解:因?yàn)閒(x)為R上的奇函數(shù),所以f(0)=0,
a+
1
20+1
=0
,
a=-
1
2
…(2分)
(2)f(x)是R上的減函數(shù).理由如下:
任取x1,x2∈R,x1<x2,f(x1)-f(x2)=
1
2x1+1
-
1
2x2+1
=
2x2-2x1
(2x1+1)(2x2+1)

∵x1<x2,∴2x12x2,2x1+1>0,2x2+1>0
2x2-2x1
(2x1+1)(2x2+1)
>0
,
∴f(x1)>f(x2),所以f(x)是R上的減函數(shù).…(6分)
(3)若不等式f(t2-2t)+f(2t2-k)>0恒成立,∴f(t2-2t)>-f(2t2-k),又f(x)是R上的奇函數(shù),所以f(t2-2t)>f(k-2t2)…(8分)
又f(x)是R上的減函數(shù),所以t2-2t<k-2t2對(duì)t∈[1,2]恒成立.
即3t2-2t<k對(duì)t∈[1,2]恒成立.…(10分)
方法一:∴k>(3t2-2t)max,t∈[1,2],
設(shè)g(t)=3t2-2t=3(t-
1
3
)-
1
3
,t∈[1,2]
時(shí)g(t)是t的增函數(shù),
所以g(t)max=g(2)=8,
所以k>8…(12分)
方法二:g(t)=3t2-2t-k,要使3t2-2t-k<0對(duì)t∈[1,2]恒成立,只需
g(1)<0
g(2)<0
即可
所以
12-2×1-k<0
22-2×2-k<0
,所以k>8…(12分)
綜上:存在實(shí)數(shù)k∈(8,+∞)時(shí),對(duì)于任意t∈[1,2],
不等式f(t2-2t)+f(2t2-k)>0恒成立.…(12分)
點(diǎn)評(píng):本題主要考查了奇函數(shù)的性質(zhì)f(0)=0(定義域內(nèi)有0時(shí))的應(yīng)用,靈活利用該性質(zhì)可以簡化基本運(yùn)算,函數(shù)的單調(diào)性的應(yīng)用是函數(shù)基本知識(shí)的應(yīng)用,而函數(shù)的函數(shù)成立與函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性的綜合應(yīng)用是解決抽象不等式(或恒成立)問題中最為常用的工具
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是奇函數(shù)
(1)求a值;
(2)判斷并證明該函數(shù)在定義域R上的單調(diào)性;
(3)若對(duì)任意的t∈R,不等式f(t2-2t)+f(2t2-k)<0恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍;
(4)設(shè)關(guān)于x的函數(shù)F(x)=f(4x-b)+f(-2x+1)有零點(diǎn),求實(shí)數(shù)b的取值范圍.

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