分析 (1)依題意,由f(0)=0可求得b,再由f(1)+f(-1)=0可求得a的值;
(2)令x1<x2,作差f(x1)-f(x2)=$\frac{2{(2}^{{x}_{2}}{-2}^{{x}_{1}})}{{(2}^{{x}_{1}}+1){(2}^{{x}_{2}}+1)}$判定符號即可證明f(x)在R上是減函數(shù);
(3)對于任意的t∈[-3,3],不等式f(t2-2t)+f(-2t2+k)<0恒成立,利用R上的奇函數(shù)f(x)單調(diào)遞減的性質(zhì)性可得t2-2t>2t2-k恒成立,t∈[-3,3],整理得k>(t2-2t)max,t∈[-3,3],從而可求k的取值范圍.
解答 解:(1)∵函數(shù)f(x)=$\frac{b-{2}^{x}}{{2}^{x}+a}$是R上的奇函數(shù),
∴f(0)=$\frac{b-1}{1+a}$=0,∴b=1.
又f(1)+f(-1)=$\frac{1-2}{2+a}$+$\frac{1-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+a}$=0,解得:a=1,
∴a=b=1.
(2)由(1)知,f(x)=$\frac{1-{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$=-1+$\frac{2}{{2}^{x}+1}$,
令x1<x2,則${2}^{{x}_{1}}$<${2}^{{x}_{2}}$,
∴f(x1)-f(x2)=$\frac{2}{{2}^{{x}_{1}}+1}$-$\frac{2}{{2}^{{x}_{2}}+1}$=$\frac{2{(2}^{{x}_{2}}{-2}^{{x}_{1}})}{{(2}^{{x}_{1}}+1){(2}^{{x}_{2}}+1)}$>0,
∴f(x)在R上是減函數(shù).
(3)∵對于任意的t∈[-3,3],f(t2-2t)+f(-2t2+k)<0恒成立,f(x)=$\frac{1-{2}^{x}}{{2}^{x}+1}$為奇函數(shù),
∴f(t2-2t<-f(-2t2+k)=f(2t2-k),
又f(x)在R上是減函數(shù).
∴t2-2t>2t2-k恒成立,t∈[-3,3].
∴k>(t2-2t)max,又y=t2-2t的對稱軸方程為t=1,∴t=-3時,函數(shù)取得最大值,即ymax=15,
∴k>15,即k的取值范圍為:(15,+∞).
點評 本題考查函數(shù)恒成立問題,考查函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性與最值的綜合應(yīng)用,突出等價轉(zhuǎn)化思想與函數(shù)方程思想的考查,屬于難題.
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A. | 2$\sqrt{2}$ | B. | 2$\sqrt{5}$ | C. | $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ | D. | 2$\sqrt{3}$ |
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A. | (-∞,2] | B. | [2,+∞) | C. | (2,+∞) | D. | (0,2] |
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A. | $\frac{7}{16}$ | B. | $-\frac{2}{5}$ | C. | $\frac{11}{16}$ | D. | $\frac{13}{16}$ |
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