分析 (Ⅰ)設(shè)g(x)=ax(a>0且a≠1),根據(jù)g(3)=8求得a的值,根據(jù)f(0)=0求得n的值,根據(jù)f(-1)=-f(1),求得m的值,可得y=g(x),y=f(x)的解析式.
(Ⅱ)若h(x)=f(x)+a在(-1,1)上有零點,則h(-1)h(1)<0,由此求得a的取值范圍.
(Ⅲ)由題意利用函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性可得,對一切t∈(1,4),有t2+2t-3>k恒成立,求得t2+2t-3的最小值,可得k的范圍.
解答 解:(Ⅰ)設(shè)g(x)=ax(a>0且a≠1),∵g(3)=8,∴a3=8,解得a=2,∴g(x)=2x.
∴$f(x)=\frac{{n-{2^x}}}{{m+{2^{x+1}}}}$,
∵函數(shù)f(x)是定義域為R的奇函數(shù),∴f(0)=0,∴$\frac{n-1}{2+m}=0$=0,∴n=1,∴$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{m+{2^{x+1}}}}$.
又f(-1)=-f(1),∴$\frac{{1-\frac{1}{2}}}{m+1}=-\frac{1-2}{4+m}$,解得m=2,∴$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{2+{2^{x+1}}}}$.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{2+{2^{x+1}}}}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2^x}+1}}$,又h(x)=f(x)+a在(-1,1)上有零點,
從而h(-1)h(1)<0,即$({-\frac{1}{2}+\frac{1}{{\frac{1}{2}+1}}+a})({-\frac{1}{2}+\frac{1}{2+1}+a})<0$,
∴(a+$\frac{1}{6}$)(a-$\frac{1}{6}$)<0,∴-$\frac{1}{6}$<a<$\frac{1}{6}$,∴a的取值范圍為(-$\frac{1}{6}$,$\frac{1}{6}$).
(Ⅲ)由(Ⅰ)知$f(x)=\frac{{1-{2^x}}}{{2+{2^{x+1}}}}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{{{2^x}+1}}$,易知f(x)在R上為減函數(shù),
又f(x)是奇函數(shù),∴f(2t-3)+f(t-k)<0,∴f(2t-3)<-f(t-k)=f(k-t),
∵f(x)在R上為減函數(shù),由上式得2t-3>k-t2,
即對一切t∈(1,4),有t2+2t-3>k恒成立,
令m(t)=t2+2t-3,t∈(1,4),易知m(t)>-4,
∴k≤-4,即實數(shù)k的取值范圍是(-∞,-4].
點評 本題主要考查指數(shù)函數(shù)的定義,用待定系數(shù)法求函數(shù)的解析式,函數(shù)零點的判定定理,函數(shù)的恒成立問題,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | -2+i | B. | -2-i | C. | 2-i | D. | 2+i |
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A. | (1,+∞) | B. | (-∞,$\frac{3}{4}$] | C. | (-∞,1) | D. | [$\frac{3}{4}$,+∞) |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | (-∞,0) | B. | (-1,1) | C. | (0,1) | D. | (-∞,1),(0,1) |
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