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(2008•奉贤区模拟)我们将具有下列性质的所有函数组成集合M:函数y=f(x)(x∈D),对任意x,y,
x+y
2
∈D
均满足f(
x+y
2
)≥
1
2
[f(x)+f(y)]
,当且仅当x=y时等号成立.
(1)若定义在(0,+∞)上的函数f(x)∈M,试比较f(3)+f(5)与2f(4)大小.
(2)给定两个函数:f1(x)=
1
x
(x>0)
,f2(x)=logax(a>1,x>0).证明:f1(x)∉M,f2(x)∈M.
(3)试利用(2)的结论解决下列问题:若实数m、n满足2m+2n=1,求m+n的最大值.
分析:(1)由题意中所给的定义直接判断f(3)+f(5)与2f(4)大小即可;
(2)对于函数f1(x)∉M可通过举两个反例,说明其不符合所给的定义可取x=1,y=2,对于f2(x)∈M可按定义规则进行证明,任取x,y∈R+,求出f(
x+y
2
)=loga
x+y
2
利用基本不等式,得到loga
x+y
2
1
2
loga(xy)=
1
2
(logax+logay)
,即可证明出结论;
(3)参照(2)的方法,利用所给的定义及基本不等式作出变化,再判断即可得出所求的最值
解答:解:(1)
f(3)+f(5)
2
≤f(
3+5
2
)
,即f(3)+f(5)≤2f(4)
但3≠5,所以f(3)+f(5)<2f(4)
(若答案写成f(3)+f(5)≤2f(4),扣一分)                        (4分)
(2)①对于f1(x)=
1
x
(x>0)
,取x=1,y=2,则
f1(
x+y
2
)=f1(
3
2
)=
2
3

1
2
[f2(x)+f2(y)]=
1
2
(1+
1
2
)=
3
4

所以f(
x+y
2
)<
1
2
[f(x)+f(y)]
,f1(x)∉M.(6分)
②对于f2(x)=logax(a>1,x>0)任取x,y∈R+,则f(
x+y
2
)=loga
x+y
2

x+y
2
xy
,而函数f2(x)=logax(a>1,x>0)是增函数
loga
x+y
2
≥loga
xy
,即loga
x+y
2
1
2
loga(xy)=
1
2
(logax+logay)

f2(
x+y
2
)≥
1
2
[f2(x)+f2(y)]
,即f2(x)∈M.(10分)
(3)设x=2m,y=2n,则m=log2x,n=log2y,且m+n=1.
由(2)知:函数g(x)=log2x满足g(
x+y
2
)≥
1
2
[g(x)+g(y)]

log2
x+y
2
1
2
[log2x+log2y]
,即log2
1
2
1
2
(m+n)
,则m+n≤-2(14分)
当且仅当x=y,即2m=2n=
1
2
,即m=n=-1时,m+n有最大值为-2.(16分)
点评:本题考查不等式的综合题,考查了比较大小,基本不等式求最值的运用,对数的运算性质,解答本题关键是理解定义及基本不等式的运用规则,本题考查了理解能力及判断推理的能力,考查了转化的思想,本题综合性强,注意总结本题的做题的规律
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(2008•奉贤区二模)已知数列{an}的前n项和为Sn,若Sn=2n-1,则a7=
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,当且仅当x=y时等号成立.
(1)若定义在(0,+∞)上的函数f(x)∈M,试比较f(3)+f(5)与2f(4)大小.
(2)设函数g(x)=-x2,求证:g(x)∈M.
(3)已知函数f(x)=log2x∈M.试利用此结论解决下列问题:若实数m、n满足2m+2n=1,求m+n的最大值.

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(2008•奉贤区一模)我们规定:对于任意实数A,若存在数列{an}和实数x(x≠0),使得A=a1+a2x+a3x2+…+anxn-1,则称数A可以表示成x进制形式,简记为:A=
.
x\~(a1)(a2)(a3)…(an-1)(an)
.如:A=
.
2\~(-1)(3)(-2)(1)
,则表示A是一个2进制形式的数,且A=-1+3×2+(-2)×22+1×23=5.
(1)已知m=(1-2x)(1+3x2)(其中x≠0)),试将m表示成x进制的简记形式.
(2)若数列{an}满足a1=2,ak+1=
1
1-ak
,k∈N*
bn=
.
2\~(a1)(a2)(a3)…(a3n-2)(a3n-1)(a3n)
(n∈N*).求证:bn=
2
7
8n-
2
7

(3)若常数t满足t≠0且t>-1,dn=
.
t\~(
C
1
n
)(
C
2
n
)(
C
3
n
)…(
C
n-1
n
)(
C
n
n
)
,求
lim
n→∞
dn
dn+1

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