分析 (1)依题意,由f(0)=0可求得b,再由f(1)+f(-1)=0可求得a的值;
(2)令x1<x2,作差f(x1)-f(x2)=$\frac{2{(2}^{{x}_{2}}{-2}^{{x}_{1}})}{{(2}^{{x}_{1}}+1){(2}^{{x}_{2}}+1)}$判定符号即可证明f(x)在R上是减函数;
(3)对于任意的t∈[-3,3],不等式f(t2-2t)+f(-2t2+k)<0恒成立,利用R上的奇函数f(x)单调递减的性质性可得t2-2t>2t2-k恒成立,t∈[-3,3],整理得k>(t2-2t)max,t∈[-3,3],从而可求k的取值范围.
解答 解:(1)∵函数f(x)=$\frac{b-{2}^{x}}{{2}^{x}+a}$是R上的奇函数,
∴f(0)=$\frac{b-1}{1+a}$=0,∴b=1.
又f(1)+f(-1)=$\frac{1-2}{2+a}$+$\frac{1-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+a}$=0,解得:a=1,
∴a=b=1.
(2)由(1)知,f(x)=$\frac{1-{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$=-1+$\frac{2}{{2}^{x}+1}$,
令x1<x2,则${2}^{{x}_{1}}$<${2}^{{x}_{2}}$,
∴f(x1)-f(x2)=$\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}$-$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}$=$\frac{2{(2}^{{x}_{2}}{-2}^{{x}_{1}})}{{(2}^{{x}_{1}}+1){(2}^{{x}_{2}}+1)}$>0,
∴f(x)在R上是减函数.
(3)∵对于任意的t∈[-3,3],f(t2-2t)+f(-2t2+k)<0恒成立,f(x)=$\frac{1-{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$为奇函数,
∴f(t2-2t<-f(-2t2+k)=f(2t2-k),
又f(x)在R上是减函数.
∴t2-2t>2t2-k恒成立,t∈[-3,3].
∴k>(t2-2t)max,又y=t2-2t的对称轴方程为t=1,∴t=-3时,函数取得最大值,即ymax=15,
∴k>15,即k的取值范围为:(15,+∞).
点评 本题考查函数恒成立问题,考查函数的奇偶性、单调性与最值的综合应用,突出等价转化思想与函数方程思想的考查,属于难题.
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| A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | 2$\sqrt{5}$ | C. | $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ | D. | 2$\sqrt{3}$ |
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| A. | (-∞,2] | B. | [2,+∞) | C. | (2,+∞) | D. | (0,2] |
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| A. | $\frac{7}{16}$ | B. | $-\frac{2}{5}$ | C. | $\frac{11}{16}$ | D. | $\frac{13}{16}$ |
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