10.已知函數(shù)f(x)=$\frac{-{3}^{x}+a}{{3}^{x+1}+b}$.
(1)當(dāng)a=b=1時,求滿足f(x)=3x的x的取值;
(2)若函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù)
①存在t∈R,不等式f(t2-2t)<f(2t2-k)有解,求k的取值范圍;
②若函數(shù)g(x)滿足f(x)•[g(x)+2]=$\frac{1}{3}$(3-x-3x),若對任意x∈R,不等式g(2x)≥m•g(x)-11恒成立,求實數(shù)m的最大值.

分析 (1)把a=b=1代入f(x),化簡得3•(3x2+2•3x-1=0,求解即可得答案;
(2)①f(x)是奇函數(shù),得f(-x)+f(x)=0,代入原函數(shù)求解得a,b的值,判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性,不等式f(t2-2t)<f(2t2-k)恒成立,由函數(shù)的單調(diào)性可得k的取值范圍;
②由f(x)•[g(x)+2]=$\frac{1}{3}$(3-x-3x),化簡得不等式g(2x)≥m•g(x)-11恒成立,然后構(gòu)造函數(shù)和由函數(shù)f(x)的單調(diào)性即可求得實數(shù)m的最大值.

解答 解:(1)由題意,$\frac{-{3}^{x}+1}{{3}^{x+1}+1}={3}^{x}$,化簡得3•(3x2+2•3x-1=0,
解得3x=-1(舍)或${3}^{x}=\frac{1}{3}$,
∴x=-1;
(2)∵f(x)是奇函數(shù),
∴f(-x)+f(x)=0,
∴$\frac{-{3}^{-x}+a}{{3}^{-x+1}+b}+\frac{-{3}^{x}+a}{{3}^{x+1}+b}=0$,
化簡并變形得:(3a-b)(3x+3-x)+2ab-6=0,
要使上式對任意的x成立,則3a-b=0且2ab-6=0,
解得:$\left\{\begin{array}{l}{a=1}\\{b=3}\end{array}\right.$或$\left\{\begin{array}{l}{a=-1}\\{b=-3}\end{array}\right.$,
∵f(x)的定義域是R,
∴$\left\{\begin{array}{l}{a=-1}\\{b=-3}\end{array}\right.$,(舍去)
∴a=1,b=3,∴$f(x)=\frac{-{3}^{x}+1}{{3}^{x+1}+3}$.
①$f(x)=\frac{-{3}^{x}+1}{{3}^{x+1}+3}$=$\frac{1}{3}(-1+\frac{2}{{3}^{x}+1})$對任意x1,x2∈R,x1<x2有:
$f({x}_{1})-f({x}_{2})=\frac{1}{3}(\frac{2}{{3}^{{x}_{1}}+1}-\frac{2}{{3}^{{x}_{2}}+1})$=$\frac{2}{3}[\frac{{3}^{{x}_{2}}-{3}^{{x}_{1}}}{({3}^{{x}_{1}}+1)({3}^{{x}_{2}}+1)}]$,
∵x1<x2,∴${3}^{{x}_{2}}-{3}^{{x}_{1}}>0$,∴f(x1)>f(x2),
因此f(x)在R上遞減.                   
∵f(t2-2t)<f(2t2-k),
∴t2-2t>2t2-k,
即t2+2t-k<0在t∈R時有解
∴△=4+4k>0,解得:k>-1,
∴k的取值范圍為(-1,+∞);
②∵f(x)•[g(x)+2]=$\frac{1}{3}$(3-x-3x),
∴$g(x)=\frac{{3}^{-x}-{3}^{x}}{3f(x)}-2$即g(x)=3x+3-x
∴g(2x)=32x+3-2x=(3x+3-x2-2,
不等式g(2x)≥m•g(x)-11恒成立,
即(3x+3-x2-2≥m•(3x+3-x)-11,
即:$m≤{3}^{x}+{3}^{-x}+\frac{9}{{3}^{x}+{3}^{-x}}$恒成立.
令t=3x+3-x,t≥2,則$m≤t+\frac{9}{t}$在t≥2時恒成立,
令$h(t)=t+\frac{9}{t}$,${h}^{′}(t)=1-\frac{9}{{t}^{2}}$,
t∈(2,3)時,h′(t)<0,∴h(t)在(2,3)上單調(diào)遞減,
t∈(3,+∞)時,h′(t)>0,∴h(t)在(3,+∞)上單調(diào)遞增,
∴h(t)min=h(3)=6,∴m≤6.
∴實數(shù)m的最大值為6.

點評 本題考查函數(shù)的奇偶性和單調(diào)性的運用,考查不等式恒成立問題,注意運用參數(shù)分離,轉(zhuǎn)化為求最值問題,考查運算能力,屬于難題.

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