分析 (1)利用奇函數(shù)的性質(zhì):f(0)=0,f(-x)=f(x),可求a,b值;
(2)首先得出函數(shù)的單調(diào)性,利用單調(diào)性和奇偶性整理不等式可得f(x2-x)<-f(2x2-t)=f(-2x2+t),代入得x2-x>-2x2+t,利用二次函數(shù)性質(zhì)求解即可.
解答 解:(1)∵f(x)是奇函數(shù)且0∈R,∴f(0)=0即$\frac{b-1}{a+2}$=0,
∴b=1,…(2分)
∴$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{a+{2^{x+1}}}}$
又由f(1)=-f(-1)知$\frac{1-2}{a+4}$=-$\frac{1-\frac{1}{2}}{a+1}$,
∴a=2…(4分)
∴f(x)=$\frac{1-{2}^{x}}{2+{2}^{x+1}}$.
(2)證明設(shè)x1,x2∈(-∞,+∞)且x1<x2
∴$f({x_1})-f({x_2})=\frac{{1-{2^{x_1}}}}{{2+{2^{{x_1}+1}}}}-\frac{{1-{2^{x_2}}}}{{2+{2^{{x_2}+1}}}}=\frac{1}{2}(\frac{{1-{2^{x_1}}}}{{1+{2^{x_1}}}}-\frac{{1-{2^{x_2}}}}{{1+{2^{x_2}}}})$=$\frac{1}{2}$•$\frac{{2({2^{x_2}}-{2^{x_1}})}}{{(1+{2^{x_1}})(1+2{x^{x_2}})}}=\frac{{{2^{x_2}}-{2^{x_1}}}}{{(1+{2^{x_1}})(1+{2^{x_2}})}}$
∵y=2x在(-∞,+∞)上為增函數(shù)且x1<x2,
∴${2^{x_2}}>{2^{x_1}}$
且y=2x>0恒成立,∴$1+{2^{x_1}}>0,1+{2^{x_2}}>0$
∴f(x1)-f(x2)>0 即f(x1)>f(x2)
∴f(x)在(-∞,+∞)上為減函數(shù)…(8分)
∵f(x)是奇函數(shù)f(x2-x)+f(2x2-t)<0等價(jià)于f(x2-x)<-f(2x2-t)=f(-2x2+t)…(10分)
又∵f(x)是減函數(shù),∴x2-x>-2x2+t
即一切x∈R,3x2-x-t>0恒成立 …(12分)
∴△=1+12t<0,即t<$-\frac{1}{12}$…(14分)
點(diǎn)評(píng) 考查了奇函數(shù)的性質(zhì)和利用單調(diào)性,奇偶性解決實(shí)際問題.
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A. | (1,2) | B. | (2,3) | C. | (3,4) | D. | (4,+∞) |
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A. | f(x)=$\frac{1}{x+2}$ | B. | f(x)=-(x+1)2 | C. | f(x)=1+2x2 | D. | f(x)=-|x| |
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A. | (6,7) | B. | (7,8) | C. | (8,9) | D. | (9,10) |
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A. | 0個(gè) | B. | 1個(gè) | C. | 2個(gè) | D. | 3個(gè) |
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