定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:f(m+n)=f(m)+f(n)-2對(duì)任意m、n∈R恒成立,當(dāng)x>0時(shí),f(x)>2.
(Ⅰ) 求證f(x)在R上是單調(diào)遞增函數(shù);
(Ⅱ)已知f(1)=5,解關(guān)于t的不等式f(|t2-t|)≤8;
(Ⅲ)若f(-2)=-4,且不等式f(t2+at-a)≥-7對(duì)任意t∈[-2,2]恒成立.求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
證明:(Ⅰ)?x1,x2∈R,當(dāng)x1<x2時(shí),x2-x1>0,
∴f(x2-x1)>2f(x1)-f(x2
=f(x1)-f(x2-x1+x1
=f(x1)-f(x2-x1)-f(x1)+2
=2-f(x2-x1)<0,
所以f(x1)<f(x2),
所以f(x)在R上是單調(diào)遞增函數(shù)…(4分)
(Ⅱ)∵f(1)=5,
∴f(2)=f(1)+f(1)-2=8,
由f(|t2-t|)≤8得f(|t2-t|)≤f(2)
∵f(x)在R上是單調(diào)遞增函數(shù),所以|t2-t|≤2?-2≤t2-t≤2?
t2-t≤2
t2-t≥-2
?
-1≤t≤2
t∈R
?t∈[-1,2]
…(8分)
(Ⅲ)由f(-2)=-4得-4=f(-2)=f(-1)+f(-1)-2?f(-1)=-1
所以f(-3)=f(-2)+f(-1)=-4-1-2=-7,
由f(t2+at-a)≥-7得f(t2+at-a)≥f(-3)
∵f(x)在R上是單調(diào)遞增函數(shù),
所以t2+at-a≥-3?t2+at-a+3≥0對(duì)任意t∈[-2,2]恒成立.
記g(t)=t2+at-a+3(-2≤t≤2)
只需gmin(t)≥0.對(duì)稱軸t=-
a
2

(1)當(dāng)-
a
2
≤-2?a≥4
時(shí),gmin(t)=g(-2)=4-2a-a+3≥0?a≤
7
3
與a≥4矛盾.
此時(shí)a∈?
(2)當(dāng)-2<-
a
2
<2?-4<a<4
時(shí),gmin(t)=
4(3-a)-a2
4
≥0?-6≤a≤2
,
又-4<a<4,所以-4<a≤2
(3)當(dāng)-
a
2
≥2?a≤-4
時(shí),gmin(t)=g(2)=4+2a-a+3≥0?a≥-7
又a≤-4
∴-7≤a≤-4
綜合上述得:a∈[-7,2]…(14分)
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相關(guān)習(xí)題

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定義在R上的函數(shù)f(x)既是偶函數(shù)又是周期函數(shù),若f(x)的最小正周期是π,且當(dāng)x∈[0,
π
2
]時(shí),f(x)=sinx,則f(
3
)的值為
 

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

20、已知定義在R上的函數(shù)f(x)=-2x3+bx2+cx(b,c∈R),函數(shù)F(x)=f(x)-3x2是奇函數(shù),函數(shù)f(x)在x=-1處取極值.
(1)求f(x)的解析式;
(2)討論f(x)在區(qū)間[-3,3]上的單調(diào)性.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

定義在R上的函數(shù)f(x)滿足:f(x+2)=
1-f(x)1+f(x)
,當(dāng)x∈(0,4)時(shí),f(x)=x2-1,則f(2010)=
 

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知定義在R上的函數(shù)f(x)=Acos(ωx+φ)(A>0,ω>0,|φ|≤
π
2
),最大值與最小值的差為4,相鄰兩個(gè)最低點(diǎn)之間距離為π,函數(shù)y=sin(2x+
π
3
)圖象所有對(duì)稱中心都在f(x)圖象的對(duì)稱軸上.
(1)求f(x)的表達(dá)式;    
(2)若f(
x0
2
)=
3
2
(x0∈[-
π
2
,
π
2
]),求cos(x0-
π
3
)的值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知定義在R上的函數(shù)f(x)的圖象是連續(xù)不斷的,且有如下對(duì)應(yīng)值表:
x 0 1 2 3
f(x) 3.1 0.1 -0.9 -3
那么函數(shù)f(x)一定存在零點(diǎn)的區(qū)間是( 。

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