(2013•東坡區(qū)一模)若對(duì)于定義在R上的函數(shù)f(x),其圖象是連續(xù)不斷的,且存在常數(shù)λ(λ∈R)使得f(x+λ)+λf(x)=0對(duì)任意實(shí)數(shù)x都成立,則稱(chēng)f(x) 是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”.有下列關(guān)于“λ-伴隨函數(shù)”的結(jié)論:
①f(x)=0 是常數(shù)函數(shù)中唯一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”;
②f(x)=x不是“λ-伴隨函數(shù)”;
③f(x)=x2是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”; 
④“
12
-伴隨函數(shù)”至少有一個(gè)零點(diǎn).
其中不正確的序號(hào)是
①③
①③
(填上所有不正確的結(jié)論序號(hào)).
分析:①設(shè)f(x)=C是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”,則(1+λ)C=0,當(dāng)λ=-1時(shí),可以取遍實(shí)數(shù)集,因此f(x)=0不是唯一一個(gè)常值“λ-伴隨函數(shù)”;
②根據(jù)f(x)=x,可得f(x+λ)+λf(x)=x+λ+λx,故不存在常數(shù)λ(λ∈R)使得f(x+λ)+λf(x)=0對(duì)任意實(shí)數(shù)x都成立;
③用反證法,假設(shè)f(x)=x2是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”,則(x+λ)2+λx2=0,從而有λ+1=2λ=λ2=0,此式無(wú)解;
④令x=0,可得f(
1
2
)=-
1
2
f(0),若f(0)=0,顯然f(x)=0有實(shí)數(shù)根;若f(0)≠0,f(
1
2
)•f(0)=-
1
2
(f(0))2<0,由此可得結(jié)論.
解答:解:①設(shè)f(x)=C是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”,則(1+λ)C=0,當(dāng)λ=-1時(shí),可以取遍實(shí)數(shù)集,因此f(x)=0不是唯一一個(gè)常值“λ-伴隨函數(shù)”,故①不正確;
②∵f(x)=x,∴f(x+λ)+λf(x)=x+λ+λx,當(dāng)λ=-1時(shí),f(x+λ)+λf(x)=-1≠0;λ≠-1時(shí),f(x+λ)+λf(x)=0有唯一解,∴不存在常數(shù)λ(λ∈R)使得f(x+λ)+λf(x)=0對(duì)任意實(shí)數(shù)x都成立,∴(x)=x不是“λ-伴隨函數(shù)”,故②正確;
③用反證法,假設(shè)f(x)=x2是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”,則(x+λ)2+λx2=0,即(1+λ)x2+2λx+λ2=0對(duì)任意實(shí)數(shù)x成立,所以λ+1=2λ=λ2=0,而此式無(wú)解,所以f(x)=x2不是一個(gè)“λ-伴隨函數(shù)”,故③不正確;
④令x=0,得f(
1
2
)+
1
2
f(0)=0,所以f(
1
2
)=-
1
2
f(0)
若f(0)=0,顯然f(x)=0有實(shí)數(shù)根;若f(0)≠0,f(
1
2
)•f(0)=-
1
2
(f(0))2<0.
又因?yàn)閒(x)的函數(shù)圖象是連續(xù)不斷,所以f(x)在(0,
1
2
)上必有實(shí)數(shù)根.因此任意的“
1
2
-伴隨函數(shù)”必有根,即任意“
1
2
-伴隨函數(shù)”至少有一個(gè)零點(diǎn),故④正確
故答案為:①③
點(diǎn)評(píng):本題考查的知識(shí)點(diǎn)是函數(shù)的概念及構(gòu)成要素,函數(shù)的零點(diǎn),正確理解f(x)是λ-伴隨函數(shù)的定義,是解答本題的關(guān)鍵.
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(1)證明:平面PAB⊥平面PBC;
(2)若PA=
6
,PC與側(cè)面APB所成角的余弦值為
2
2
3
,PB與底面ABC成60°角,求二面角B-PC-A的大小.

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1
3
1
3

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(2013•東坡區(qū)一模)設(shè)x,y滿(mǎn)足約束條件
x+y≥3
x-y≥-1,2x-y≤3
,若目標(biāo)函數(shù)z=
x
2
+
y
5
的最大值為
3
3

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