已知定義在(-∞,0)∪(0,+∞)上的奇函數(shù)f(x)滿足f(1)=0,且在(0,+∞)上是增函數(shù).又函數(shù)數(shù)學(xué)公式
(1)證明:f(x)在(-∞,0)上也是增函數(shù);
(2)若m≤0,分別求出函數(shù)g(θ)的最大值和最小值;
(3)若記集合M={m|恒有g(shù)(θ)<0},N={m|恒有f[g(θ)]<0},求M∩N.

解析:(1)證明:任取x1<x2<0,則-x1>-x2>0
且f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),
∴f(-x1)>f(-x2).又f(x)為奇函數(shù),
故f(x2)-f(x1)=-f(-x2)+f(-x1)>0
即f(x1)<f(x2),f(x)在(-∞,0)上也是增函數(shù).
(2)由g(θ)=sin2θ+mcosθ-2m=-cos2θ+mcosθ+1-2m,
令t=cosθ,則0≤t≤1,記y=g(θ)=-t2+mt+1-2m,由m≤0知,
函數(shù)y=-t2+mt+1-2m在t∈[0,1]上是減函數(shù),
故t=0時(shí),g(θ)有最大值1-2m;t=1時(shí),g(θ)有最小值-m.
(3)由f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上是增函數(shù),f(-1)=f(1)=0
∵f[g(θ)]<0
∴g(θ)<-1或0<g(θ)<1,又M={m|恒有g(shù)(θ)<0},
所以M∩N={m|恒有g(shù)(θ)<-1},
即-cos2θ+mcosθ+1-2m<-1對恒成立.
∴(2-cosθ)m>2-cos2θ,
=
,
∴cosθ-2∈[-2,-1],2-cosθ∈[1,2]
≥2=2

當(dāng)時(shí)取得.

,

分析:(1)任取x1<x2<0,則-x1>-x2>0,利用單調(diào)增函數(shù)的定義和奇函數(shù)的定義,證明f(x1)<f(x2),即可證明f(x)在(-∞,0)上也是增函數(shù);
(2)先將函數(shù)g(θ)化為關(guān)于cosθ的二次函數(shù),再利用換元法,令t=cosθ,將問題轉(zhuǎn)化為求二次函數(shù)在閉區(qū)間上的最值問題,最后利用配方法求最值即可;
(3)先將求兩集合交集問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)恒成立問題,即M∩N={m|恒有g(shù)(θ)<-1},再利用參變分離法,轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最大值問題,利用均值定理求其最值即可得m的范圍
點(diǎn)評:本題綜合考查了函數(shù)單調(diào)性的定義、函數(shù)奇偶性的定義及其二者的綜合運(yùn)用,換元法求三角函數(shù)的最值,配方法求二次函數(shù)的最值,以及不等式恒成立問題的解法,均值定理的應(yīng)用,轉(zhuǎn)化化歸的思想方法
練習(xí)冊系列答案
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已知定義在區(qū)間(0,+∞)上的函數(shù)f(x)滿足f(
x1x2
)=f(x1)-f(x2)
,且當(dāng)x>1時(shí)f(x)<0.
(1)求f(1)的值
(2)判斷f(x)的單調(diào)性
(3)若f(3)=-1,解不等式f(|x|)<2.

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已知定義在[-2,2]上的函數(shù)y=f(x)和y=g(x),其圖象如圖所示:給出下列四個(gè)命題:
①方程f[g(x)]=0有且僅有6個(gè)根    ②方程g[f(x)]=0有且僅有3個(gè)根
③方程f[f(x)]=0有且僅有5個(gè)根    ④方程g[g(x)]=0有且僅有4個(gè)根
其中正確命題的序號(  )

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已知定義在(-1,+∞)上的函數(shù)f(x)=
2x+1,x≥0
3x+1
x+1
,-1<x<0
,若f(3-a2)>f(2a),則實(shí)數(shù)a取值范圍為
-
1
2
,1)
-
1
2
,1)

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

已知定義在R上奇函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0),
(1)若f(1)≠1,且當(dāng)x∈[1,2]時(shí),函數(shù)g(x)=
f(x)x
的值域?yàn)閇-2,1]
①求函數(shù)f(x)的解析式;
②關(guān)于x的方程f(x)=3x+m有且只有三個(gè)實(shí)根,求m的取值范圍;
(2)若c=-3,f(x)+1≥0對于?x∈[-1,1]成立,求f(x)的表達(dá)式.

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已知定義在R上的奇函數(shù)f(x)滿足f(2-x)=f(x),f(1)=1,且f(x)在(0,1)上單調(diào),則方程f(x)=|lgx|的實(shí)根的個(gè)數(shù)為( 。

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