分析 (I)令m=x1,n=-x2,且-1≤x1<x2≤1,代入f(m)+f(n)m+n<0.得f(x1)−f(x2)x1−x2<0.即可證明.
(II)f(x+\frac{1}{2}})<f(1x−1),可得-1≤1x−1<x+12≤1,解得即可.
(III)由f(x)在區(qū)間[-1,1]上是單調(diào)減函數(shù),且f(-1)=1,可得f(x)max=f(-1)=1.由f(x)≤t2-mt-1對(duì)所有x∈[-1,1],m∈[0,1]恒成立,可得1≤t2-mt-1,即-tm+t2-2≥0對(duì)m∈[0,1]恒成立,利用一次函數(shù)的單調(diào)性即可得出.
解答 (I)證明:令m=x1,n=-x2,且-1≤x1<x2≤1,
代入f(m)+f(n)m+n<0.得f(x1)−f(x2)x1−x2<0.
∵x1<x2,∴f(x1)>f(x2),∴該函數(shù)在[-1,1]上單調(diào)遞減.
(II)解:∵f(x+\frac{1}{2}})<f(1x−1),∴-1≤1x−1<x+12≤1,解得:-1<x≤0.
∴不等式的解集為(-1,0].
(III)解:∵f(x)在區(qū)間[-1,1]上是單調(diào)減函數(shù),且f(-1)=1,
∴f(x)max=f(-1)=1.
∵f(x)≤t2-mt-1對(duì)所有x∈[-1,1],m∈[0,1]恒成立,
∴1≤t2-mt-1,即-tm+t2-2≥0對(duì)m∈[0,1]恒成立,
∴{t2−2≥0−t+t2−2≥0,解得t≥2或t≤−√2.
∴實(shí)數(shù)t的取值范圍是(−∞,−√2]∪[2,+∞).
點(diǎn)評(píng) 本題考查了函數(shù)的單調(diào)性、不等式的解法、恒成立問(wèn)題的等價(jià)轉(zhuǎn)化方法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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A. | [0,6] | B. | [6,7] | C. | [278,7] | D. | [278,6] |
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A. | (¬p)∨(¬q) | B. | p∨(¬q) | C. | (¬p)∧(¬q) | D. | p∨q |
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A. | -1 | B. | 1 | C. | 0 | D. | 2015 |
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A. | {0,1,2,3} | B. | {1,2,4} | C. | {0,4,5} | D. | {5} |
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