記滿足如下3個(gè)性質(zhì)的函數(shù)為“Ⅰ型函數(shù)”:
①對任意a,b∈R,都有g(shù)(a+b)=g(a)•g(b);
②對任意x∈R,g(x)>0;
③對任意x>0,g(x)>1.
(1)若函數(shù)y=g(x)為“Ⅰ型函數(shù)”,求g(x)•g(-x)的值;
(2)若函數(shù)y=g(x)為“Ⅰ型函數(shù)”,證明:當(dāng)x<0時(shí),g(x)<1,且函數(shù)y=g(x)在R上是增函數(shù);
(3)若函數(shù)y=g(x)為“Ⅰ型函數(shù)”,且關(guān)于x的方程g(|2x|-1)•g(3-a)=1有解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
考點(diǎn):命題的真假判斷與應(yīng)用
專題:綜合題,新定義,函數(shù)的性質(zhì)及應(yīng)用
分析:(1)依題意,令a=b=0,可求得g(0)=1,從而可得g(x)•g(-x)=g[(x+(-x))]=g(0)=1;
(2)當(dāng)x<0時(shí),-x>0,g(-x)>1,結(jié)合g(0)=1,易證得g(x)=
1
g(-x)
∈(0,1);再利用單調(diào)遞增函數(shù)的定義,令x1<x2,可證得g(x1)<g(x2),從而使結(jié)論成立;
(3)由(2)知,函數(shù)y=g(x)在R上是增函數(shù),又g(a+b)=g(a)•g(b),g(0)=1,故(|2x|-1)+3-a=0有解,分離參數(shù)a,利用指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性質(zhì),可求得實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解答: (1)解:∵對任意a,b∈R,都有g(shù)(a+b)=g(a)•g(b),
∴令a=b=0得:g(0)=g2(0),又對任意x∈R,g(x)>0,
∴g(0)=1,
∴g(x)•g(-x)=g[(x+(-x))]=g(0)=1;
(2)證明:∵函數(shù)y=g(x)為“Ⅰ型函數(shù)”,由(1)知g(x)•g(-x)=g(0)=1,又?x>0,g(x)>1,
∴當(dāng)x<0時(shí),-x>0,g(-x)>1,
∴g(x)=
1
g(-x)
∈(0,1);
令x1<x2,則x1-x2<0,g(x1-x2)=g(x1)g(-x2)=
g(x1)
g(x2)
<1,又對任意x∈R,g(x)>0,
∴g(x1)<g(x2),
∴函數(shù)y=g(x)在R上是增函數(shù);
(3)∵函數(shù)y=g(x)為“Ⅰ型函數(shù)”,且關(guān)于x的方程g(|2x|-1)•g(3-a)=1=g(0)有解,由(2)知函數(shù)y=g(x)在R上是增函數(shù);
∴(|2x|-1)+3-a=0有解,
∴a=|2x|+2>2,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為(2,+∞).
點(diǎn)評:本題考查命題的真假判斷與應(yīng)用,理解新定義“Ⅰ型函數(shù)”是關(guān)鍵,考查函數(shù)的單調(diào)性的判定,考查等價(jià)轉(zhuǎn)化思想與綜合分析、運(yùn)算能力,屬于難題.
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已知函數(shù)f(x)=lg
1-x
1+x
,a,b∈(-1,1).
(1)求函數(shù)f(x)的定義域;
(2)判斷f(x)的奇偶性;
(3)求證:f(a)+(b)=f(
a+b
1+ab
).

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已知Q(5,4),動(dòng)點(diǎn)P(x,y)滿足
2x-y+2≥0
x+y-2≤0
y-1≥0
,則|PQ|的最小值是(  )
A、5
B、
4
3
C、2
D、7

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將函數(shù)y=sin(x+φ)的圖象F向右平移
π
3
個(gè)單位長度后得到圖象F′,若F′的一個(gè)對稱中心為(
π
4
,0),則φ的一個(gè)可能取值是( 。
A、
π
12
B、
π
6
C、
6
D、
12

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函數(shù)y=
log0.5(x-2)
的定義域?yàn)椋ā 。?/div>
A、(2,3)
B、(2,3]
C、(-∞,2)
D、(2,+∞)

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設(shè)集合A={1,sinx-y},B={y-cosx,1},且A=B,求:
(1)y=f(x)的解析表達(dá)式;
(2)y=f(x)的最小正周期和最大值.

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已知lga=lg(2a+b)-lgb,則ab的最小值為
 

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若函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),在(-∞,0)上是減函數(shù),且f(2)=0,則使得f(x)>0的x的取值范圍是( 。
A、(-∞,-2)
B、(2,+∞)
C、(-∞,-2)∪(2,+∞)
D、(-2,2)

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已知i是虛數(shù)單位,則復(fù)數(shù)z=
1-i
i
的虛部是( 。
A、1B、iC、-1D、-i

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