分析 (Ⅰ)根據(jù)函數(shù)的奇偶性求出m,n的值即可;
(Ⅱ)根據(jù)函數(shù)單調性的定義判斷出函數(shù)f(x)遞減,問題等價于$k<\frac{1-2x}{x^2}$恒成立,設$g(x)=\frac{1-2x}{x^2}={({\frac{1}{x}})^2}-2•\frac{1}{x}$,令$t=\frac{1}{x},t∈[{\frac{1}{3},2}]$,根據(jù)二次函數(shù)的性質求出k的范圍即可.
解答 解:(Ⅰ)∵f(x)在定義域為R是奇函數(shù),所以f(0)=0,∴n=1.
又由f(-1)=-f(1),∴m=2,檢驗知,當m=2,n=1時,原函數(shù)是奇函數(shù).
(Ⅱ)由(Ⅰ)知$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{{2^{x+1}}+2}}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2^x}+1}}$,任取x1,x2∈R,設x1<x2,
則$f({x_2})-f({x_1})=\frac{1}{{{2^{x_1}}+1}}-\frac{1}{{{2^{x_2}}+1}}=\frac{{{2^{x_1}}-{2^{x{\;}_2}}}}{{({{2^{x_1}}+1})({{2^{x_2}}+1})}}$,因為函數(shù)y=2x在R上是增函數(shù),
且x1<x2,所以${2^{x_1}}-{2^{x_2}}<0$,又$({{2^{x_1}}+1})({{2^{x_2}}+1})>0$,
∴f(x2)-f(x1)<0,即f(x2)<f(x1),∴函數(shù)f(x)在R上是減函數(shù).
因f(x)是奇函數(shù),從而不等式f(kx2)+f(2x-1)>0等價于f(kx2)>-f(2x-1)=f(1-2x),
因f(x)在R上是減函數(shù),由上式推得kx2<1-2x,即對一切$x∈[{\frac{1}{2},3}]$,
有:$k<\frac{1-2x}{x^2}$恒成立,設$g(x)=\frac{1-2x}{x^2}={({\frac{1}{x}})^2}-2•\frac{1}{x}$,令$t=\frac{1}{x},t∈[{\frac{1}{3},2}]$,
則有$g(t)={t^2}-2t,t∈[{\frac{1}{3},2}]$,∴g(x)min=g(t)min=g(1)=-1,
∴k<-1,即k的取值范圍為(-∞,-1).
點評 本題考查了函數(shù)的單調性、最值問題,考查導數(shù)的應用以及函數(shù)的奇偶性問題,是一道中檔題.
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x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
y | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | m |
A. | 5.6 | B. | 5.3 | C. | 5.0 | D. | 4.7 |
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A. | |a+b|≥a-b | B. | $2\sqrt{ab}≤|{a+b}|$ | C. | |a+b|<|a|+|b| | D. | $|{\frac{a}+\frac{a}}|≥2$ |
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A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ① |
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A. | ?x0∈∁RQ,x02∈Q | B. | ?x0∈∁RQ,x02∉Q | C. | ?x∉∁RQ,x2∈Q | D. | ?x∈∁RQ,x2∉Q |
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A. | 0 | B. | 3 | C. | 2 | D. | 1 |
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