分析 (1)由f(xy)=f(x)+f(y),令x=$\frac{1}{3}$,y=1,可得f($\frac{1}{3}$)=f(1)+f($\frac{1}{3}$),解得f(1).令x=$\frac{1}{3}$,y=3,又f($\frac{1}{3}$)=1.可得$f(\frac{1}{3}×3)$=f($\frac{1}{3}$)+f(3),解得f(3).
(2)由对任意的x1,x2,当x1,x2(x1≠x2)∈(0,+∞)时,总有(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0,可得函数f(x)在(0,+∞)上单调递减.$f(\frac{1}{3}×\frac{1}{3})$=2$f(\frac{1}{3})$=2.可得f(x)<2+f(2-x),化为f(x)<$f(\frac{1}{9})$+f(2-x)=$f(\frac{2-x}{9})$,再利用单调性即可得出.
解答 解:(1)∵f(xy)=f(x)+f(y),令x=$\frac{1}{3}$,y=1,∴f($\frac{1}{3}$)=f(1)+f($\frac{1}{3}$),∴f(1)=0.
令x=$\frac{1}{3}$,y=3,又f($\frac{1}{3}$)=1.∴$f(\frac{1}{3}×3)$=f($\frac{1}{3}$)+f(3),∴f(3)=-1.
(2)∵对任意的x1,x2,当x1,x2(x1≠x2)∈(0,+∞)时,总有(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0,
∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递减.
$f(\frac{1}{3}×\frac{1}{3})$=2$f(\frac{1}{3})$=2.
∴f(x)<2+f(2-x),化为f(x)<$f(\frac{1}{9})$+f(2-x)=$f(\frac{2-x}{9})$,
∴$x>\frac{2-x}{9}$>0,
解得$\frac{1}{5}<x<2$.
∴x的取值范围是$(\frac{1}{5},2)$.
点评 本题考查了抽象函数的单调性、函数求值、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | 2013 | B. | 2014 | C. | 2015 | D. | -2014 |
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | P=F | B. | Q=F | C. | E=F | D. | Q=G |
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科目:高中数学 来源: 题型:解答题
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科目:高中数学 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{{n}^{2}}{4}$ | B. | $\frac{(n-1)^{2}}{4}$ | C. | $\frac{n(n-1)}{4}$ | D. | $\frac{n(n+1)}{4}$ |
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