分析 (I)首先考查函數(shù)的定義域,然后利用賦值法進(jìn)行證明即可得到函數(shù)的奇偶性;
(II)結(jié)合函數(shù)的奇偶性和函數(shù)的單調(diào)性將原問題進(jìn)行轉(zhuǎn)換,然后利用二次函數(shù)在閉區(qū)間上的最值即可確定實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(III)結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性求得M1,M2,M3的值,然后比較大小即可.
解答 (Ⅰ)解:f(x) 為R上的奇函數(shù)
證明:函數(shù)的定義域關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對(duì)稱,
取得m=n=0,則:f(0)=f(0)+f(0),解得:f(0)=0
取m=x,n=-x得f(0)=f(x)+f(-x)=0
∴f(x)為R上的奇函數(shù).
(Ⅱ)∵f(g(t)-1)+f(8t+m)<0,
∴f(g(t)-1)<-f(8t+m)=f(-8t-m)
結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性有:g(t)-1>-8t-m在[-1,4]上恒成立,
即:2(t-t2)-1>-8t-m 在[-1,4]上恒成立,
整理可得:m>2t2-10t+1在[-1,4]上恒成立,
則m>(2t2-10t+1)max,
結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì)可得二次函數(shù)g(t)=2t2-10t+1在[-1,4]上的最大值為g(-1)=13.
m的取值范圍是{m|m>13}.
(Ⅲ) 由函數(shù)的解析式可得F1(x)=-f(x)+x 單調(diào)遞增,則:
M1=|F1(b1)-F1(b0)|+|F1(b2)-F1(b1)|+…+|F1(b100)-F1(b99)|
=F1(b1)-F1(b0)+F1(b2)-F1(b1)+…+F1(b100)-F1(b99)
=F1(b100)-F1(b0)
=-f(1)+1-1=2.
而$g(x)=-2{(x-\frac{1}{2})}^{2}+\frac{1}{2}$ 在區(qū)間$[0,\frac{1}{2}]$ 上單調(diào)遞增,在區(qū)間$[\frac{1}{2},1]$ 上單調(diào)遞減,故:
M2=|F2(b1)-F2(b0)|+|F2(b2)-F2(b1)|+…+|F2(b100)-F2(b99)|
=F2(b1)-F2(b0)+F2(b2)-F2(b1)+…
+F2(b50)-F2(b49)+f2(b50)-F2(b51)+…+F2(b99)-F2(b100)
=$2{F}_{2}(\frac{1}{2})-{F}_{2}(0)+{F}_{2}(1)$
=$2×\frac{1}{2}-0-0=1$.
同理:
M3=F3(b25)-F3(b0)+F3(b25)-F3(b75)+F3(b50)-F3(b75)
=2F3(b25)+F3(b100)+F3(b50)-2F3(b75)
=$\frac{2}{3}×sin(2π×\frac{1}{4})+\frac{1}{3}sin(2π×1)+\frac{1}{3}sin(2π×\frac{1}{2})-\frac{2}{3}×sin(2π×\frac{3}{4})$
=$\frac{4}{3}$.
綜上可得:M1>M3>M2.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了抽象函數(shù)奇偶性的判斷,函數(shù)的單調(diào)性,恒成立問題,新定義知識(shí)的應(yīng)用等,屬于較困難的試題.
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A. | -$\sqrt{2}$ | B. | -$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{2}}}{2}$ | D. | $\sqrt{2}$ |
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A. | M∪N=R | B. | M?N | C. | M?N | D. | M=N |
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A. | $\frac{π}{8}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{2}$ | D. | π |
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