8.設(shè)f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),f(1)=1,且對任意的a、b∈[-1,1],當(dāng)a+b≠0時,都有$\frac{f(a)+f(b)}{a+b}$>0
(1)若a,b∈[-1,1]且a-b≠0,求證:$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$>0,并據(jù)此說明函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)解不等式f(x-$\frac{1}{2}$)<f($\frac{1}{4}$-x);
(3)若對于任意x∈[-1,1],m2+2mx-2≤f(x)恒成立,求負數(shù)m的取值范圍.

分析 (1)運用奇函數(shù)的定義和單調(diào)性的定義,將b換為-b,即可得證;
(2)由f(x)在[-1,1]遞增,可得不等式組,注意定義域,解不等式即可得到所求解集;
(3)由題意可得由m<0,即m2-2≤f(x)-2mx的最小值,運用單調(diào)性不等式右邊函數(shù)的最小值,再解m的不等式即可得到所求范圍.

解答 解:(1)證明:∵f(x)是定義在[-1,1]上奇函數(shù),
∴f(-x)=-f(x).
∵對任意的a,b∈[-1,1],當(dāng)a+b≠0時,都有$\frac{f(a)+f(b)}{a+b}$>0,
∴-b∈[-1,1],$\frac{f(a)+f(-b)}{a+(-b)}$>0.
∴$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}$>0,
∴當(dāng)a>b時,f(a)>f(b),
當(dāng)a<b時,f(a)<f(b),
∴由a、b的任意性知:f(x)在區(qū)間[-1,1]上單調(diào)遞增;
(2)由f(x)在[-1,1]遞增,
f(x-$\frac{1}{2}$)<f($\frac{1}{4}$-x),
可得$\left\{\begin{array}{l}{-1≤x-\frac{1}{2}≤1}\\{-1≤\frac{1}{4}-x≤1}\\{x-\frac{1}{2}<\frac{1}{4}-x}\end{array}\right.$,即$\left\{\begin{array}{l}{-\frac{1}{2}≤x≤\frac{3}{2}}\\{-\frac{3}{4}≤x≤\frac{5}{4}}\\{x<\frac{3}{8}}\end{array}\right.$,
可得-$\frac{1}{2}$≤x<$\frac{3}{8}$.
則原不等式解集為[-$\frac{1}{2}$,$\frac{3}{8}$);
(3)對于任意x∈[-1,1],m2+2mx-2≤f(x)恒成立,
由m<0,即m2-2≤f(x)-2mx的最小值,
由f(x)在[-1,1]遞增,2mx在[-1,1]遞減,
且f(1)=1,f(-1)=-f(1)=-1,
可得f(x)-2mx的最小值為-1+2m,
即有m2-2≤2m-1,即m2-2m-1≤0,
解得1-$\sqrt{2}$≤m<0.
則負數(shù)m的取值范圍為[1-$\sqrt{2}$,0).

點評 本題考查函數(shù)的奇偶性和單調(diào)性的運用,考查不等式恒成立問題的解法,考查化簡整理的運算能力,屬于中檔題.

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