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定义在R上的函数f(x)满足:对任意实数m,n,总有f(m+n)=f(m)•f(n),且当x>0时,0<f(x)<1.
(1)试求f(0)的值;
(2)判断f(x)的单调性并证明你的结论;
(3)设A={(x,y)|f(x2)•f(y2)>f(1)},B={(x,y)|f(ax-y+
2
)=1,a∈R}
若A∩B=∅,试确定a的取值范围.
(4)试举出一个满足条件的函数f(x).
分析:(1)在恒等式中,令m=1,n=0,代入即可得到f(0)的值;
(2)任取x1,x2∈R,且x1<x2,利用恒等式将f(x2)-f(x1)变形,再利用当x>0时,0<f(x)<1,确定f(x2)-f(x1)的符号,利用函数单调性的定义,即可证明函数的单调性;
(3)利用恒等式,将f(x2)•f(y2)>f(1)等价转化为x2+y2<1,将f(ax-y+
2
)=1=f(0)
转化为ax-y+
2
=0,从而将A∩B=∅问题转化为直线与圆面没有公共点问题,利用直线到圆心的距离大于半径,列出不等关系,求解即可求得a的取值范围;
(4)根据题设的条件从所学的基本初等函数中,判断选择一个函数即可.
解答:解:(1)∵对任意实数m,n,总有f(m+n)=f(m)•f(n),
∴令m=1,n=0,则有f(1)=f(1)f(0),
∵当x>0时,0<f(x)<1,
∴f(1)≠0,
∴f(0)=1;
(2)任取x1,x2∈R,且x1<x2
∵对任意实数m,n,总有f(m+n)=f(m)•f(n),
∴令m+n=x2,m=x1,则有f(x2)=f(x1)f(x2-x1),
∴f(x2)-f(x1)=f(x1)f(x2-x1)-f(x1)=f(x1)[f(x2-x1)-1],
∵x2-x1>0,
∴1>f(x2-x1)>0,
为确定f(x2)-f(x1)的正负,只需考虑f(x1)的正负即可,
∵f(m+n)=f(m)•f(n),
∴令m=x,n=-x,则f(x)•f(-x)=1,
∵x>0时,0<f(x)<1,
∴当x<0时,f(x)=
1
f(-x)
>1>0

又f(0)=1,
综上可知,对于任意x1∈R,均有f(x1)>0,
∴f(x2)-f(x1)=f(x1)[f(x2-x1)-1]<0,
∴f(x2)<f(x1),
∴函数f(x)在R上单调递减;
(3)∵对任意实数m,n,总有f(m+n)=f(m)•f(n),
∴f(x2)•f(y2)=f(x2+y2),
∴不等式f(x2)•f(y2)>f(1),即f(x2+y2)>f(1),
∵函数f(x)在R上单调递减,
∴x2+y2<1,
∴A={(x,y)|f(x2)•f(y2)>f(1)}表示圆面x2+y2<1内的点,
∵f(ax-y+
2
)=1,且f(0)=1,
f(ax-y+
2
)=1=f(0)
,即ax-y+
2
=0

B={(x,y)|f(ax-y+
2
)=1,a∈R}
表示直线ax-y+
2
=0上的点,
∵A∩B=∅,
∴直线ax-y+
2
=0
与圆面x2+y2<1无公共点,
∴圆心(0,0)到直线ax-y+
2
=0的距离为d=
|
2
|
a2+1
≥1
,解得-1≤a≤1,
∴a的取值范围为-1≤a≤1;
(4)f(x)=(
1
2
)x
点评:本题主要考查了利用赋值法求解抽象函数的函数值,考查了函数单调性的判断与证明,注意一般单调性的证明选用定义法证明,证明的步骤是:设值,作差,化简,定号,下结论.属于函数知识的综合应用.属于中档题.
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2
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2
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3
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