已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足定義域在(0,+∞)上的函數(shù),對(duì)于任意的x,y∈(0,+∞),都有f(xy)=f(x)+f(y),當(dāng)且僅當(dāng)x>1時(shí),f(x)<0成立,
(1)設(shè)x,y∈(0,+∞),求證f(
yx
)=f(y)-f(x)

(2)設(shè)x1,x2∈(0,+∞),若f(x1)<f(x2),試比較x1與x2的大小;
(3)解關(guān)于x的不等式f(x2-2x+1)>0.
分析:(1)取y=
y
x
•x
,代入已知等式即可證得結(jié)果;
(2)由f(x1)<f(x2),結(jié)合(1)中等式f(
y
x
)=f(y)-f(x)
,得到f(
x1
x2
)<0
,再根據(jù)當(dāng)且僅當(dāng)x>1時(shí),f(x)<0成立得到
x1
x2
>1
,從而得到x1>x2
(3)在已知等式中取特值x=y=1求出f(1)=0,由(2)可知函數(shù)f(x)在定義域(0,+∞)上是減函數(shù),在不等式f(x2-2x+1)>0中,用f(1)替換0后利用函數(shù)的單調(diào)性脫掉“f”,則不等式的解集可求.
解答:(1)證明:∵f(xy)=f(x)+f(y),∴f(
y
x
)+f(x)=f(y)
,
f(
y
x
)=f(y)-f(x)
;
(2)解:∵f(x1)<f(x2),∴f(x1)-f(x2)<0,
f(
x1
x2
)=f(x1)-f(x2)
,所以f(
x1
x2
)<0

∵當(dāng)且僅當(dāng)x>1時(shí),f(x)<0成立,∴當(dāng)f(x)<0時(shí),x>1,
x1
x2
>1
,x1>x2
(3)解:令x=y=1代入f(xy)=f(x)+f(y)得f(1)=f(1)+f(1),f(1)=0,
∴f(x2-2x+1)>0?f(x2-2x+1)>f(1),
由(2)可知函數(shù)f(x)在定義域(0,+∞)上是減函數(shù),
∴0<x2-2x+1<1,
解得0<x<2且x≠1,
∴不等式解集為(0,1)∪(1,2)
點(diǎn)評(píng):本題考查了抽象函數(shù)的應(yīng)用,考查了函數(shù)的單調(diào)性的判斷與證明,訓(xùn)練了特值法求函數(shù)的值,考查了學(xué)生靈活處理問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,屬中檔題.
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已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足f(x+y)=f(x)f(y),(x,y∈R)且f(1)=
1
2

(1)若n∈N*時(shí),求f(n)的表達(dá)式;
(2)設(shè)bn=
nf(n+1)
f(n)
  (n∈N*)
,sn=b1+b2+…+bn,求
1
s1
+
1
s2
+…+
1
sn

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已知函數(shù)f(x) 滿(mǎn)足f(x+4)=x3+2,則f-1(1)等于(  )

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已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足f(x)+f'(0)-e-x=-1,函數(shù)g(x)=-λlnf(x)+sinx是區(qū)間[-1,1]上的減函數(shù).
(1)當(dāng)x≥0時(shí),曲線y=f(x)在點(diǎn)M(t,f(t))的切線與x軸、y軸圍成的三角形面積為S(t),求S(t)的最大值;
(2)若g(x)<t2+λt+1在x∈[-1,1]時(shí)恒成立,求t的取值范圍;
(3)設(shè)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(diǎn)個(gè)數(shù),并作出證明.

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已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足:f(p+q)=f(p)f(q),f(1)=3,則
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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(2012•珠海二模)已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足:當(dāng)x≥1時(shí),f(x)=f(x-1);當(dāng)x<1時(shí),f(x)=2x,則f(log27)=(  )

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