已知函數(shù)f(t)對(duì)任意實(shí)數(shù)x,y都有f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy(x+y+2)+k(x+y)+3,k為常數(shù),且f(1)=1,f(2)=17.
(1)若t為正整數(shù),求f(t)的解析式(已知公式:12+22+32+…+n2=
16
n(n+1)(2n+1)
;
(2)求滿足f(t)=t的所有正整數(shù)t;
(3)若t為正整數(shù),且t≥4時(shí),f(t)≥mt2+(4m+1)+3m恒成立,求實(shí)數(shù)m的最大值.
分析:(1)令x=y=1,求得k=0,由于對(duì)于x,y∈R都成立,故令x=t(t∈N*),y=1,可得f(t+1)-f(t)=3t2+9t+4,從而利用疊加法,可求f(t)的解析式;(2)對(duì)t進(jìn)行分類討論:若t∈N*,則t3+3t2-3=t?t3-t+3(t2+1)=0;若t為負(fù)整數(shù),則f(t)=6t2-6-f(-t)=6t2-6+t3-3t2+3=t3+3t2-3;若t=0,則f(t)═t無(wú)解;(3)要使不等式恒成立,則只需m≤
t3+3t2-t-3
t2+4t+3
對(duì)t≥4,且t∈N*恒成立.
解答:解:(1)令x=y=1,f(2)=f(1)+f(1)+12+2k+3?k=0,則f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy(x+y+2)+3
對(duì)于x,y∈R都成立
令x=t(t∈N*),y=1f(t+1)=f(t)+f(1)+3t(t+3)+3?f(t+1)-f(t)=3t2+9t+4?f(2)-f(1)=3×12+9×1+4f(3)-f(2)=3×22+9×2+4
…f(t)=f(t-1)=3(t-1)2+9×(t-1)+4
用疊加法 f(t)-f(1)=3[12+22+…+(t-1)2]+9[1+2+…+(t-1)]+4+4•k…+4=3•
1
6
(t-1)•t•(2t-1)+9•
1
2
(t-1)•t+4(t-1)
=t3+3t2-4
∴f(t)=t3+3t2-3(t≥2)又t=1適合上式f(t)=t3+3t2-3(t≥2)(t∈N*)
(2)若t∈N*,則t3+3t2-3=t?t3-t+3(t2+1)=0?(t-1)(t+1)(t+3)=0?t1=1,t2=-1,t3=-3(舍)
又令x=y=0f(0)=-3
令y=-x-3=f(x)+f(-x)+(-6x2)+3?f(x)+f(-x)=6x2-6對(duì)x∈R都成立
若t為負(fù)整數(shù),則f(t)=6t2-6-f(-t)=6t2-6+t3-3t2+3=t3+3t2-3
由t3+3t2-3=t(t+3)(t+1)(t-1)?t1=-3,t2=-1,t3=1(舍)
若t=0,則f(t)═t無(wú)解   綜上,滿足f(t)=t,所有整數(shù)t為1,-1,-3;
(3)要使不等式恒成立,則只需m≤
t3+3t2-t-3
t2+4t+3
對(duì)t≥4,且t∈N*恒成立
m≤
(t+3)(t+1)(t-1)
(t+3)(t+1)
=t-1
對(duì)t≥4,且t∈N*恒成立
即且m≤(t-1)min=3
實(shí)數(shù)m最大值為3
點(diǎn)評(píng):本題考查抽象函數(shù),賦值法是最常用的方法;不等式恒成立問(wèn)題,通常利用最值法,本題屬于中檔題.
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已知函數(shù)f(x)=ex,直線l的方程為y=kx+b.
(1)求過(guò)函數(shù)圖象上的任一點(diǎn)P(t,f(t))的切線方程;
(2)若直線l是曲線y=f(x)的切線,求證:f(x)≥kx+b對(duì)任意x∈R成立;
(3)若f(x)≥kx+b對(duì)任意x∈[0,+∞)成立,求實(shí)數(shù)k、b應(yīng)滿足的條件.

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1,x∈Q
0,x∈CRQ
,則f(f(x))=
1
1

下面三個(gè)命題中,所有真命題的序號(hào)是
①②③
①②③

①函數(shù)f(x)是偶函數(shù);
②任取一個(gè)不為零的有理數(shù)T,f(x+T)=f(x)對(duì)x∈R恒成立;
③存在三個(gè)點(diǎn)A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2)),C(x3,f(x3)),使得△ABC為等邊三角形.

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