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已知函数h(x)=2x,且h(x)=f(x)+g(x),其中f(x)是偶函数,g(x)是奇函数.
(1)求f(x)和g(x)的解析式;
(2)证明:f(x)是(0,+∞)上的单调增函数;
(3)设F(x)=4a•[g(x)+2-x-1]+4x+1,x∈[0,2],讨论F(x)的最大值.
分析:(1)用-x代替x代入h(x)表达式,利用f(x)、g(x)的奇偶性联解关于f(x)、g(x)的方程组,即可得到f(x)和g(x)的解析式;
(2)设x2>x1>0,利用单调性的定义将f(x2)与f(x1)作差、因式分解,根据指数函数的性质判断各个因式的符号得f(x2)-f(x1)>0,
即f(x2)>f(x1).由此可得f(x)是(0,+∞)上的单调增函数.
(3)设t=2x,t∈[1,4],将函数F(x)化简整理得F(x)=t2+2at+1,再根据二次函数的图象与性质加以讨论,即可得出F(x)的最大值.
解答:解:(1)∵f(x)是偶函数,g(x)是奇函数,
∴h(-x)=f(-x)+g(-x)=f(x)-g(x)=2-x…①,
又∵h(x)=f(x)+g(x)=2x…②,
∴①②联解,可得f(x)=
2x+2-x
2
,g(x)=
2x-2-x
2

(2)设x2、x1是区间(0,+∞)上的任意两个值,且x2>x1
f(x2)-f(x1)=
2x2+2-x2
2
-
2x1+2-x1
2

=
2x2-2x1+
1
2x2
-
1
2x1
2
=
(2x2-2x1)(2x2+x1-1)
2•2x2+x1

∵x2>x1,且y=2x为R上的单调增函数,∴2x22x1
又∵x2>x1>0,可得x2+x1>0,∴2x2+x120=1
∴f(x2)-f(x1)>0,即f(x2)>f(x1).
因此,f(x)是(0,+∞)上的单调增函数.
(3)由题意,可得
F(x)=4a•[
2x-2-x
2
+
2-x
2
]+4x+1=4x+2a•2x+1

设t=2x,t∈[1,4],可得F(x)=t2+2at+1=(t+a)2+1-a2
设g(t)=(t+a)2+1-a2
可得g(t)是关于t的二次函数,图象为开口向上的抛物线,并于直线t=-a对称
①当a>-
5
2
时,t=-a<
5
2
,可得t=4距离对称轴较远,
∴当t=4时函数有最大值,所以ymax=8a+17;
②当a≤-
5
2
时,t=-a≥
5
2
,可得t=1距离对称轴较远,
当t=1时函数有最大值,所以ymax=2a+2.
综上所述,当a>-
5
2
时,Fmax=F(2)=8a+17;当a≤-
5
2
时,Fmax=F(0)=2a+2.
点评:本题着重考查了函数奇偶性的定义、利用单调性的定义证明函数的单调性、指数函数的性质和二次函数的图象与性质等知识,属于中档题.
练习册系列答案
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科目:高中数学 来源: 题型:

已知函数h(x)=x2,φ(x)=2elnx(其中e是自然对数的底数).
(1)判断函数F(x)=h(x)-φ(x)的零点个数并证明你的结论;
(2)证明:当x>0时,φ(x)图象不可能在直线y=2
e
x-e
的上方.

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(1)已知f(x)是一次函数,且满足3f(x+1)-2f(x-1)=2x+17,求函数f(x)的解析式
(2)已知函数f(x)满足f(x)=4x2+2x+1.设h(x)=f(x)-mx,若已知函数h(x)在[2,4]上是单调函数,求实数m的取值范围.

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已知函数h(x)=lnx+
1
x

(1)若g(x)=h(x+m),求g(x)的极小值;
(2)若φ(x)=h(x)-
1
x
+ax2
-2x有两个不同的极值点,其极小值为M,试比较2M与-3的大小关系,并说明理由;
(3)若f(x)=h(x)-
1
x
,设Sn=
n
k=1
f/(1+
k
n
),Tn=
n
k=1
f/(1+
k-1
n
),n∈N*
.是否存在正整数n0,使得当n>n0时,恒有Sn+Tn
n
4028
+nln4.若存在,求出一个满足条件的n0,若不存在,请说明理由.

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科目:高中数学 来源: 题型:

若存在实常数k和b,使得函数F(x)和G(x)对其公共定义域上的任意实数x都满足:F(x)≥kx+b和G(x)≤kx+b恒成立,则称此直线y=kx+b为F(x)和G(x)的“隔离直线”.已知函数h(x)=x2,m(x)=2elnx(e为自然对数的底数),φ(x)=x-2,d(x)=-1.
有下列命题:
①f(x)=h(x)-m(x)在x∈(0,
e
)
递减;
②h(x)和d(x)存在唯一的“隔离直线”;
③h(x)和φ(x)存在“隔离直线”y=kx+b,且b的最大值为-
1
4

④函数h(x)和m(x)存在唯一的隔离直线y=2
e
x-e

其中真命题的个数(  )

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