分析:A類
(1)令a=1,b=0,則有:f(1)=f(1)•f(0),結(jié)合已知得出f(0)=1.再令a=1,b=-1 可以得出f(-1)=
.
(2)任意x
1,x
2∈(0,+∞),且x
1<x
2,則f(x
2)-f(x
1)=f(x
2-x
1+x
1)-f(x
1)=f(x
2-x
1)•f(x
1)-f(x
1)=f(x
1)(f(x
2-x
1)-1)由已知,可以判斷出差為正數(shù).
(3)考慮利用函數(shù)的單調(diào)性求解,注意x+1的取值范圍,進行分類討論.
B類
(1)由f(0)=0,得b=1,f(-1)=-f(1),得a=2 由
f(x)==
-+ 得出-
<f(x)<
轉(zhuǎn)化為
對m∈R恒成立,進行解決.
(3)利用函數(shù)單調(diào)性在(-1,1)內(nèi),g(x)=0有唯一的根x=0,再由g(-1)=g(-1+2)得-g(1)=g(1),g(1)=0,結(jié)合周期性求出所有的解.
解答:A類
解:(1)在f(a+b)=f(a)•f(b)中
令a=1,b=0,則有:f(1)=f(1)•f(0)
因為當x>0時,有f(x)>1,所以f(1)>1,∴f(0)=1 …(2分)
令a=1,b=-1,則f(0)=f(1)•f(-1),得出f(-1)=
=
…(4分)
(2)任意x
1,x
2∈(0,+∞),且x
1<x
2,則f(x
2)-f(x
1)=f(x
2-x
1+x
1)-f(x
1)
=f(x
2-x
1)•f(x
1)-f(x
1)=f(x
1)(f(x
2-x
1)-1).
由于0<x
1<x
2,所以f(x
1)>1,f(x
2-x
1)-1>0
所以f(x
2)-f(x
1)>0,f(x
2)>f(x
1).
y=f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù).…(8分)
(3)∵f(1)=2
∴f(2)=f(1)•f(1)=4
由已知,當x<0時,
f(0)=f(x)f(-x)=1,得出f(x)=
<1.…(10分)
故①.當x+1<0即x<-1時,f(x+1)<1<4不等式恒成立. …(11分)
②.當x+1=0即x=-1時,f(x+1)=1<4 …(12分)
③.當x+1>0即x>-1時,由(2)知道須x+1<2,解得-1<x<1 …(13分)
綜上:不等式f(x+1)<4的解集為{x|x<1}.…(14分)
B類:
解:(1)由f(0)=0,得b=1,f(-1)=-f(1),得a=2
(2)
f(x)==
-+ 得出-
<f(x)<
…(5分)
即
對m∈R恒成立,即
| m2-(k+2)m+1≥ 0 | m2+2km+k+2≥0 |
| |
對m∈R恒成立 …(7分)
∴
| △=(k+2)2-4≤0 | △=(2k)2-4(k+2)≤0 |
| |
…(9分)
解得-1≤k≤0 …(10分)
(3)x∈(-1,1),而g(x)=f(x)-x=
-+-x在(-1,1)內(nèi)單減.
且g(0)=0,故在(-1,1)內(nèi),g(x)=0有唯一的根x=0,又g(x)周期為2,對k∈Z,
g(x+2k)=g(x),所以在(2k-1,2k+1)內(nèi)有唯一根x=2k
由g(-1)=g(-1+2)得-g(1)=g(1),g(1)=0
應(yīng)有g(shù)(2k+1)=0,即還有解x=2k+1,
綜上:g(x)=0 的所有解為x=k(k∈Z)