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已知f(x)是定义在[-1,1]上的奇函数,且f(1)=1.若对任意a,b∈[-1,1],a+b≠0都有
f(a)+f(b)
a+b
>0

(1)判断函数f(x)的单调性,并说明理由;
(2)解不等式f(x-
1
2
)+f(x-
1
4
)<0

(3)若不等式f(x)+(2a-1)t-2≤0对所有x∈[-1,1]和a∈[-1,1]都恒成立,求实数t的取值范围.
分析:(1)设任意x1,x2∈[-1,1],且x1<x2,利用函数的单调性的定义,作差,然后根据f(x)为奇函数和对任意a,b∈[-1,1],a+b≠0都有
f(a)+f(b)
a+b
>0
,将差变形,即可判断出差的符号,从而确定函数f(x)的单调性;
(2)利用函数f(x)为奇函数,将不等式转化为f(x-
1
2
)<f(
1
4
-x),再利用函数的单调性去掉“f”,列出不等式组,求解即可得到不等式的解集;
(3)将不等式f(x)+(2a-1)t-2≤0对所有x∈[-1,1]和a∈[-1,1]都恒成立,转化为f(x)max≤(1-2a)t+2对任意的a∈[-1,1]都恒成立,求出f(x)max,即可得到1≤-2ta+t+2对任意的a∈[-1,1]都恒成立,运用函数的性质,列出不等式组,求解即可得到实数t的取值范围.
解答:解:(1)设任意x1,x2∈[-1,1],且x1<x2
∵f(x)是定义在[-1,1]上的奇函数,
∴f(-x)=-f(x),
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2),
∵对任意a,b∈[-1,1],a+b≠0都有
f(a)+f(b)
a+b
>0

f(x1)+f(-x2)
x1+(-x2)
>0,又x1<x2,则x1-x2<0,
∴f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=
f(x1)+f(-x2)
x1+(-x2)
(x1-x2)
<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,
∴f(x)在定义域[-1,1]上位增函数;
(2)∵函数f(x)为奇函数,
∴f(-x)=f(x),又不等式f(x-
1
2
)+f(x-
1
4
)<0
,即f(x-
1
2
)<-f(x-
1
4
),
f(x-
1
2
)<-f(x-
1
4
)=f(
1
4
-x)

由(1)可知,f(x)在定义域[-1,1]上位增函数,
-1≤x-
1
2
≤1
-1≤x-
1
4
≤1
x-
1
2
1
4
-x
,解得-
1
2
≤x<
3
8

∴不等式f(x-
1
2
)+f(x-
1
4
)<0
的解集为{x|-
1
2
≤x<
3
8
};
(3)由(1)可知,f(x)在定义域[-1,1]上位增函数,
∴f(x)max=f(1),又f(1)=1,
∴f(x)max=1,
∵不等式f(x)+(2a-1)t-2≤0对所有x∈[-1,1]和a∈[-1,1]都恒成立,
∴f(x)max≤(1-2a)t+2对任意的a∈[-1,1]都恒成立,
∴1≤-2ta+t+2对任意的a∈[-1,1]都恒成立,
-2t+t+2≥1
2t+t+2≥1
,解得-
1
3
≤t≤1

∴实数t的取值范围为-
1
3
≤t≤1
点评:本题考查了函数单调性的判断与证明,注意一般单调性的证明选用定义法证明,证明的步骤是:设值,作差,化简,定号,下结论.考查了运用函数的单调性解不等式,解题的关键是将不等式进行合理的转化,然后利用单调性去掉“f”.本题还考查了不等式恒成立问题,对于不等式恒成立问题一般选用参变量分离法、最值法、数形结合法求解.属于中档题.
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f(a)+f(b)
a+b
>0

(1)证明函数a=1在f(x)=-x2+x+lnx上是增函数;
(2)解不等式:f(
1
x-1
)>0,x∈(0,+∞);
(3)若f′(x)=-2x+1+
1
x
=-
2x2-x-1
x
对所有f'(x)=0,任意x=-
1
2
恒成立,求实数x=1的取值范围.

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12
3)
,c=f(0.2-0.6),则a,b,c的大小关系
a>b>c
a>b>c

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