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一、选择题
1.(文)下列函数中,在(0,1)上是减函数的是( )
A.y=log0.5(1-x) B.y=x0.5
C.y=0.51-x D.y=(1-x2)
[答案] D
[解析] ∵u=1-x在(0,1)上为减函数,且u>0,∴y=log0.5(1-x)为增函数,y=0.51-x为增函数;又0.5>0,
∴幂函数y=x0.5在(0,1)上为增函数;二次函数y=(1-x2)开口向下,对称轴x=0,故在(0,1)上为减函数.
(理)(2022·东营模拟)下列函数在(0,+∞)上是增函数的是( )
A.y=ln(x-2) B.y=-
C.y=x-x-1 D.y=()|x|
[答案] C
[解析] 当x=1时,y=ln(x-2)无意义;y=-在[0,+∞)上单调递减;y=()|x|在[0,+∞)上单调递减,
∴选C.
2.(2022·山西运城模拟)已知函数f(x)=则“c=-1”是“函数f(x)在R上递增”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
[答案] A
[解析] c=-1时,f(x)在R上单调递增;c=-2时,f(x)在R上也单调递增,故选A.
3.(文)(2021·延安中学期中)设a=20.3,b=(),c=log2,则a、b、c的大小关系是( )
A.a<b<c B.b<a<c
C.c<b<a D.b<c<a
[答案] C
[解析] ∵c=log2<log21=0,a=20.3>20=1,0<b=()<()0=1,∴c<b<a.
(理)已知a=5log23.4,b=5log43.6,c=()log20.3,则( )
A.a>b>c B.b>a>c
C.a>c>b D.c>a>b
[答案] C
[解析] a=5log23.4,b=5log43.6=5log2,c=()log20.3=5log2,由对数函数的单调性有log23.4>log2>log2,
由指数函数单调性,有a>c>b,故选C.
4.(2022·安徽省“江南十校”联考)函数y=log2(|x|+1)的图象大致是( )
[答案] B
[解析] 首先推断定义域为R.又f(-x)=f(x),
所以函数y=log2(|x|+1)为偶函数,当x>0时,y=log2(x+1).
由对数函数的图象特征知排解A、C,又x=1时,y=1,排解D,故选B.
5.(文)(2021·大连市二十中期中)下列函数中,既是偶函数又在区间(-∞,0)上单调递增的是( )
A.f(x)= B.f(x)=x2+1
C.f(x)=x3 D.f(x)=2-x
[答案] A
[解析] y=x3为奇函数,y=2-x为非奇非偶函数,y=x2+1在(-∞,0)上单调递减,y=在(-∞,0)上单调递增,故选A.
(理)(2021·焦作市期中)下列函数中是偶函数,且在(0,2)内单调递增的是( )
A.y=x2-2x B.y=cosx+1
C.y=lg|x|+2 D.y=2x
[答案] C
[解析] y=x2-2x与y=2x都是非奇非偶函数;y=cosx+1在[0,π]上单调递减,故在(0,2)内单调递减;y=lg|x|+2在(0,+∞)上单调递增,故在(0,2)内单调递增,∴选C.
6.当0<x≤时,4x<logax,则a的取值范围是( )
A.(0,) B.(,1)
C.(1,) D.(,2)
[答案] B
[解析] ∵0<x≤时,logax>4x>0,∴0<a<1,排解C、D;当x=时,loga>4=2=logaa2,
∴∴a>,排解A,选B.
二、填空题
7.(2021·滕州一中月考)若函数f(x)=|x|(x+2)在区间(a,2a+1)上单调递减,则实数a的取值范围是________.
[答案] (-1,]
[解析] f(x)=易知f(x)的单调递减区间为[-1,0],由题意知(a,2a+1)⊆[-1,0],
∴∴-1<a≤-.
8.(2021·柳州月考)定义在R上的奇函数y=f(x)在[0,+∞)上递增,且f()=0,则满足f(logx)>0的x的集合为________.
[答案] {x|0<x<,或1<x<3}
[解析] 由奇函数y=f(x)在[0,+∞)上递增,且f()=0,得函数y=f(x)在(-∞,0)上递增,且f(-)=0.由f(logx)>0,得logx>或-<logx<0,解得0<x<或1<x<3.
所以满足条件的x的取值集合为{x|0<x<,或1<x<3}.
9.(文)已知函数f(x)=若f(x0)≥2,则x0的取值范围是____________.
[答案] (-∞,-1]∪[2,+∞).
[解析] 当x0≤0时,f(x0)≥2化为()x0≥2,
即:()x0≥()-1,∴x0≤-1,
当x0>0时,f(x0)≥2化为log2(x0+2)≥2,
即log2(x0+2)≥log24,∴x0+2≥4,∴x0≥2,
∴x0的取值范围是(-∞,-1]∪[2,+∞).
(理)(2022·河北唐山一中调研)若f(x)=3x+sinx,则满足不等式f(2m-1)+f(3-m)>0的m的取值范围为________.
[答案] (-2,+∞)
[解析] 由于f(x)=3x+sinx的定义域R关于原点对称,且满足f(-x)=-f(x),所以函数f(x)为奇函数.
又由于f ′(x)=3+cosx>0,所以函数f(x)在R上单调递增,则f(2m-1)+f(3-m)>0等价于f(2m-1)>-f(3-m),即f(2m-1)>f(m-3),故2m-1>m-3,解得m>-2.
三、解答题
10.(2021·唐山一中月考)已知函数f(x)=alnx-ax-3(a∈R).
(1)若a=-1,求函数f(x)的单调区间并比较f(x)与f(1)的大小关系;
(2)若函数y=f(x)的图象在点(2,f(2))处的切线的倾斜角为45°,对于任意的t∈[1,2],函数g(x)=x3+x2[f ′(x)+]在区间(t,3)上总不是单调函数,求m的取值范围;
(3)求证:×××…×<(n≥2,n∈N*).
[解析] (1)当a=-1时,f(x)=-lnx+x-3,f ′(x)=(x>0),
由f ′(x)>0得x>1;由f ′(x)<0得0<x<1,
所以,f(x)的单调增区间为[1,+∞),减区间为(0,1],
可知f(x)min=f(1),所以f(x)≥f(1).
(2)∵f ′(x)=(x>0),tan45°=1,
∴f ′(2)=-=1,得a=-2,∴f(x)=-2lnx+2x-3,
∴g(x)=x3+(+2)x2-2x,∴g ′(x)=3x2+(m+4)x-2.
∵g(x)在区间(t,3)上总不是单调函数,且g ′(0)=-2,∴
由题意知:对于任意的t∈[1,2],g′(t)<0恒成立,
所以,∴-<m<-9.
(3)证明如下:由(1)可知,
当x∈(1,+∞)时f(x)>f(1),即-lnx+x-1>0,
∴0<lnx<x-1对一切x∈(1,+∞)成立.
∵n≥2,n∈N*,则有0<lnn<n-1,∴0<<,
∴···…·<···…·=(n≥2,n∈N*).
一、选择题
11.(2022·吉林长春调研)已知定义在R上的函数f(x)满足f(x)+f(-x)=0,且在(-∞,0)上单调递增,假如x1+x2<0且x1x2<0,则f(x1)+f(x2)的值( )
A.可能为0 B.恒大于0
C.恒小于0 D.可正可负
[答案] C
[解析] ∵f(x)+f(-x)=0,∴f(x)为奇函数,
∵x1+x2<0,x1x2<0,
∴x1<-x2<0或x2<-x1<0,
∵f(x)在(-∞,0)上单调递增,
∴f(x1)<f(-x2)或f(x2)<f(-x1).
又f(x)为奇函数,∴f(x1)+f(x2)<0.
12.(2022·山西太原质检)设函数f(x)=若f(a)>f(-a),则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,0)∪(0,1) B.(-∞,-1)∪(1,+∞)
C.(-1,0)∪(1,+∞) D.(-∞,-1)∪(0,1)
[答案] C
[解析] ①当a>0时,∵f(a)>f(-a),
∴log2a>loga=log2.∴a>,得a>1.
②当a<0时,∵f(a)>f(-a),
∴log(-a)>log2(-a).
∴-a<得-1<a<0,故选C.
13.(文)(2021·温州第一次测试)已知函数f(x)在R上是单调函数,且满足对任意x∈R,都有f[f(x)-2x]=3,则f(3)的值是( )
A.3 B.7
C.9 D.12
[答案] C
[解析] 由题意知,对任意x∈R,都有f[f(x)-2x]=3,不妨令f(x)-2x=c,其中c是常数,则f(c)=3,∴f(x)=2x+c.再令x=c,则f(c)=2c+c=3,即2c+c-3=0.易得y=2c的图象与y=3-c的图象至多只有1个交点,∴c=1,∴f(x)=2x+1,∴f(3)=23+1=9.
(理)(2022·浙江省名校联考)设f(x)在(0,+∞)上是单调递增函数,当n∈N*时,f(n)∈N*,且f[f(n)]=2n+1,则( )
A.f(1)=3,f(2)=4 B.f(1)=2,f(2)=3
C.f(2)=4,f(4)=5 D.f(2)=3,f(3)=4
[答案] B
[解析] 由f[f(n)]=2n+1,得f[f(1)]=3,f[f(2)]=5.∵当n∈N*时,f(n)∈N*,若f(1)=3,则由f[f(1)]=3得,f(3)=3,与f(x)在(0,+∞)上单调递增冲突,故选项A错误;若f(2)=4,则f(4)=5,4<f(3)<5,与f(3)∈N*冲突,故选项C错;若f(2)=3,则由f[f(2)]=5得f(3)=5,故选项D错.
14.(文)函数f(x)=在(-1,+∞)上单调递增,则a的取值范围是( )
A.(-∞,1) B.(1,+∞)
C.(-∞,3) D.[3,+∞)
[答案] D
[解析] f(x)在(-a+2,+∞)上是增函数,由条件知-a+2≤-1,且-a-1<0,∴a≥3.
(理)(2021·重庆南开中学月考)已知定义在实数集R上的函数f(x)满足:①f(2-x)=f(x);②f(x+2)=f(x-2);③当x1,x2∈[1,3]时,<0,则f(2022)、f(2021)、f(2022)满足( )
A.f(2022)>f(2021)>f(2022)
B.f(2022)>f(2021)>f(2022)
C.f(2022)=f(2022)>f(2021)
D.f(2022)=f(2022)<f(2021)
[答案] C
[解析] 由于f(2-x)=f(x),所以该函数的对称轴为x=1,由f(x+2)=f(x-2),令t=x-2,代入得f(t+4)=f(t),所以该函数周期为4,由于当x1,x2∈[1,3]时,<0,所以该函数在[1,3]上是减函数,则f(2022)=f(4×503+2)=f(2),f(2021)=f(4×503+3)=f(3),f(2022)=f(4×504)=f(0)=f(2-0)=f(2),所以f(2022)=f(2022)=f(2)>f(3)=f(2021).
二、填空题
15.(2022·福建厦门质检)函数f(x)=()x-log2(x+2)在区间[-1,1]上的最大值为________.
[答案] 3
[解析] 由于y=()x在R上递减,y=log2(x+2)在[-1,1]上递增,所以f(x)在[-1,1]上单调递减,故f(x)在[-1,1]上的最大值为f(-1)=3.
16.(文)(2021·江西赣州市博雅文化学校月考)已知f(x)是定义在[-2,2]上的函数,且对任意实数x1,x2(x1≠x2),恒有>0,且f(x)的最大值为1,则不等式f(log2x)<1的解为________.
[答案] 0<x<4
[解析] 由条件知,f(x)在[-2,2]上单调递增,且f(2)=1,∴不等式f(log2x)<1化为f(log2x)<f(2),∴log2x<2,∴0<x<4.
(理)(2021·黄山月考)若定义域为R的偶函数f(x)在[0,+∞)上是增函数,且f()=0,则不等式f(log4x)>0的解集是________.
[答案] (0,)∪(2,+∞)
[解析] 由f(x)是偶函数,且在[0,+∞)上是增函数,可得f(x)在(-∞,0)上是减函数,f(log4x)>0⇔f(log4x)>f()⇔log4x<-或log4x>,解得0<x<或x>2.
三、解答题
17.已知f(x)=ax-lnx,x∈(0,e],a∈R.
(1)若a=1,求f(x)的微小值;
(2)是否存在实数a,使f(x)的最小值为3.
[解析] (1)∵f(x)=x-lnx,f ′(x)=1-=,
∴当0<x<1时,f ′(x)<0,此时f(x)单调递减;
当1<x<e时,f ′(x)>0,此时f(x)单调递增.
∴f(x)的微小值为f(1)=1.
(2)假设存在实数a,使f(x)=ax-lnx,x∈(0,e]有最小值3,f ′(x)=a-=,
①当a≤0时,f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=(舍去),所以,此时f(x)最小值不为3;
②当0<<e时,f(x)在(0,)上单调递减,在上单调递增,f(x)min=f=1+lna=3,a=e2,满足条件;
③当≥e时,f(x)在(0,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=ae-1=3,a=(舍去),所以,此时f(x)最小值不为3.
综上,存在实数a=e2,使得当x∈(0,e]时,f(x)有最小值为3.
[点评] 求函数值域与最值的基本方法与思路:单调性法,图象法,基本不等式法,换元法,导数法,判别式法等.
(1)单调性法
①若函数f(x)=x2-2x+m在[3,+∞)上的最小值为1,则实数m的值为( )
A.-3 B.-2
C.-1 D.1
[答案] B
[解析] ∵f(x)=(x-1)2+m-1在[3,+∞)上是增加的,且f(x)在[3,+∞)上的最小值为1,
∴f(3)=1,即22+m-1=1,m=-2.选B.
②函数y=-的最大值为( )
A.2 B.
C.1 D.4
[答案] B
[解析] y=,又x≥1,则y是x的减函数,当x=1时,ymax=.
③已知函数f(x)=,x∈[1,+∞).
(1)当a=4时,求f(x)的最小值;
(2)若a为正常数,求f(x)的最小值.
[分析] 在解决该类型函数的最值时,首先考虑到应用均值不等式求解,但须逐一验证应用均值不等式所具备的条件,若条件不具备,应从函数单调性的角度考虑.
[解析] (1)当a=4时,f(x)=x++2,易知f(x)在[1,2]上是削减的,在[2,+∞)上是增加的.
∴f(x)min=f(2)=6.
(2)函数f(x)=x++2在(0,]上是削减的,
在[,+∞)上是增加的.
若>1,即a>1时,f(x)在区间[1,+ ∞)上先减后增,f(x)min=f()=2+2;
若≤1,即0<a≤1时,f(x)在区间 [1,+∞)上是增加的.
∴f(x)min=f(1)=a+3.
综上所述,f(x)min=.
(2)图象法
④设a,b∈R,定义max{a,b}=,函数f(x)=max{|x+1|,|x-2|}(x∈R),则f(x)的最小值是______.
[答案]
[解析] 令y1=|x+1|,y2=|x-2|,
在同一坐标系中分别作出其图象,如图所示,依据条件知函数f(x)的图象为图中的射线PA,PB构成,
由,解得y=.
即为函数f(x)的最小值.
(3)反函数法
⑤函数y=的值域为________.
[答案] (-1,1]
[解析] 解法1:(反函数法)由y=得
x2=≥0,解得-1<y≤1.
解法2:(分别常数法)y===-1+.
∵x2+1≥1,∴0<≤2,∴-1<-1+≤1.
(4)换元法
⑥函数y=2x+的值域为________.
[答案] (-∞,]
[解析] 令t=(t≥0),则x=,
∴y=-t2+t+1=-(t-)2+(t≥0),
∵当t=即x=时,ymax=,无最小值.
∴函数值域为(-∞,].
(5)基本不等式法
⑦f(x)=的值域为( )
A.R B.(-∞,1]∪[2,+∞)
C.[1,2] D.(-∞,-1]∪[2,+∞)
[答案] B
[分析] 先分别求出函数在每一段上的取值,当x>0时,可化简函数解析式,利用基本不等式求解函数的最值,进而确定其取值范围;当x≤0时,可利用配方法求解其取值范围,最终把两个取值范围取并集,即得函数的值域.
[解析] 当x>0时,f(x)==x+-2,
由基本不等式可得x+≥2=4(当且仅当x=,即x=2时等号成立),
所以f(x)=x+-2≥4-2=2,即此时f(x)∈[2,+∞).
当x≤0时,f(x)=-x2-2x=-(x+1)2+1,由于当x=-1时,f(x)取得最大值1,
所以此时f(x)∈(-∞,1].
综上,f(x)的值域为(-∞,1]∪[2,+∞),故选B.
(6)导数法
⑧设f(x)=-x3+x2+2ax.
(1)若f(x)在(,+∞)上存在单调递增区间,求a的取值范围.
(2)当0<a<2时,f(x)在[1,4]上的最小值为-,求f(x)在该区间上的最大值.
[解析] (1)由f ′(x)=-x2+x+2a
=-(x-)2++2a
当x∈[,+∞)时,f ′(x)的最大值为f ′()=+2a;令+2a>0,得a>-
所以,当a>-时,f(x)在(,+∞)上存在单调递增区间.即f(x)在(,+∞)上存在单调递增区间时,a的取值范围是(-,+∞).
(2)令f ′(x)=0,得两根x1=,x2=.
所以f(x)在(-∞,x1),(x2,+∞)上单调递减,
在(x1,x2)上单调递增.
当0<a<2时,有x1<1<x2<4,
所以f(x)在[1,4]上的最大值为f(x2),
又f(4)-f(1)=-+6a<0,即f(4)<f(1)
所以f(x)在[1,4]上的最小值为f(4)=8a-=-,得a=1,x2=2,
从而f(x)在[1,4]上的最大值为f(2)=.
18.(文)(2022·盘锦模拟)已知函数f(x)是定义在[-1,1]上的奇函数,在[0,1]上f(x)=2x+ln(x+1)-1.
(1)求函数f(x)的解析式,并推断f(x)在[-1,1]上的单调性(不要求证明).
(2)解不等式f(2x-1)+f(1-x2)≥0.
[解析] (1)设-1≤x≤0,则0≤-x≤1,
所以f(-x)=2-x+ln(1-x)-1=+ln(1-x)-1,
又f(x)是奇函数,所以f(-x)=-f(x),
f(x)=-f(-x)=--ln(1-x)+1,
所以f(x)=
f(x)是[-1,1]上的增函数.
(2)∵f(2x-1)+f(1-x2)≥0,f(x)为奇函数,
∴f(2x-1)≥f(x2-1),
∵f(x)在[-1,1]上为增函数,
∴∴
∴0≤x≤1.即不等式的解集为{x|0≤x≤1}.
(理)(2022·合肥模拟)函数f(x)对任意的m,n∈R,都有f(m+n)=f(m)+f(n)-1,并且x>0时,恒有f(x)>1.
(1)求证:f(x)在R上是增函数;
(2)若f(3)=4,解不等式f(a2+a-5)<2.
[分析] (1)利用定义法,取x1<x2,则x2-x1>0→利用f(m+n)=f(m)+f(n)-1将f(x2)-f(x1)用f(x2-x1)表示→与0比较大小→结论.
(2)利用f(m+n)=f(m)+f(n)-1及f(3)=4,将2表示成函数值f(x0)→得f(a2+a-5)<f(x0)→用单调性脱掉“f”求解.
[解析] (1)设x1<x2,所以x2-x1>0.
由于当x>0时,f(x)>1,所以f(x2-x1)>1.
f(x2)=f((x2-x1)+x1)①
=f(x2-x1)+f(x1)-1,
所以f(x2)-f(x1)=f(x2-x1)-1>0⇒f(x1)<f(x2),
所以f(x)在R上为增函数.
(2)由于m,n∈R,不妨设m=n=1,
所以f(1+1)=f(1)+f(1)-1⇒f(2)=2f(1)-1,
f(3)=4⇒f(2+1)=4⇒f(2)+f(1)-1=4⇒3f(1)-2=4,所以f(1)=2,
所以f(a2+a-5)<2=f(1),②
由于f(x)在R上为增函数,所以a2+a-5<1⇒-3<a<2,即原不等式的解集为{a|-3<a<2}.
[失误与防范]
失误点
防范措施
①处不会依据条件f(m+n)=f(m)+f(n)-1,构造f(x2)=f((x2-x1)+x1),进而将f(x2)-f(x1)用f(x2-x1)表示而失分
在利用定义法证明抽象函数的单调性时,应依据所给抽象关系式的特点,对x1或x2进行适当变形,进而将f(x2)-f(x1)与0比较大小
②处不能依据条件f(m+n)=f(m)+f(n)-1及f(3)=4,将所解不等式转化为f(a2+a-5)<f(1),从而无法依据单调性脱掉“f”而失分
求解含“f”的不等式问题,应先利用已知条件将不等式转化为f(x1)<f(x2)的形式,然后再依据其单调性脱掉“f”,转化为关于x1与x2的不等式问题求解
[点评] 求函数解析式的常见类型与方法
(1)换元法
已知f[g(x)]是关于x的函数,即f[g(x)]=F(x),求f(x)的解析式,通常令g(x)=t,由此能解出x=φ(t).将x=φ(t)代入f[g(x)]=F(x)中,求得f(t)的解析式,再用x替换t,便得f(x)的解析式.留意,换元后要确定新元t的取值范围.
①已知f(+1)=lgx,求f(x)的解析式.
[解析] 令+1=t,由于x>0,
∴t>1且x=,
∴f(t)=lg,即f(x)=lg(x>1).
(2)待定系数法
若已知函数的结构形式,则可用此法.
②设二次函数f(x)满足f(x-2)=f(-x-2)且图象在y轴上的截距为1,在x轴上截得的线段长为2,求f(x)的解析式.
[解析] ∵二次函数f(x)满足f(x-2)=f(-x-2),
∴f(x)的图象关于直线x=-2对称,
故可设f(x)=a(x+2)2+c,
∵f(x)的图象在y轴上的截距为1,
∴f(0)=1,∴4a+c=1,①
又f(x)的图象在x轴上截得线段长为2,
∴-2+与-2-是方程a(x+2)2+c=0的两根,
∴2a+c=0②
由①、②解得,a=,c=-1,
∴f(x)=(x+2)2-1,即f(x)=x2+2x+1.
(3)消元法
已知f(x)满足某个等式,这个等式除f(x)是未知量外,还毁灭其他未知量,如f(-x)、f等,必需依据已知等式再构造其他等式组成方程组,通过解方程组求出f(x).
③已知函数f(x)满足条件:f(x)+2f(-x)=x,则f(x)=________.
[答案] -x
[分析] 由于难以推断f(x)是何种类型的函数,故不行能先设出f(x)的表达式,但假如把条件中的x换成-x,即得f(-x)+2f(x)=-x,把f(x)、f(-x)作为一个整体量,实际上得到了这两个量的方程组.
[解析] 用-x代换条件方程中的x得f(-x)+2f(x)=-x,把它与原条件式联立.
②×2-①得,f(x)=-x.
(4)赋值法
此类解法的依据是:假如一个函数关系式中的变量对某个范围内的一切值都成立,则对该范围内的某些特殊值必成立,结合题设条件的结构特点,给变量适当取值,从而使问题简洁化、具体化,进而获解.
④已知f(0)=1,f(a-b)=f(a)-b(2a-b+1),求f(x).
[解析] 令a=0,则f(-b)=f(0)-b(-b+1)=1+b(b-1)=b2-b+1
再令-b=x得:f(x)=x2+x+1.
[解法探究] 赋值法的关键环节是“赋值”,赋值的方法机敏多样,既要照看到已知条件的运用和待求结论的产生,又要考虑所给关系式的结构特点.
如本题另解:
令b=a,则1=f(0)=f(a)-a(2a-a+1)
=f(a)-a(a+1)=f(a)-a2-a,
∴f(a)=a2+a+1,∴f(x)=x2+x+1.
(5)转化法
已知f(x)在某个区间上的表达式及f(x)具有某种性质(如奇偶性、对称性等),求f(x)在另一个区间上的表达式,常用转化法求解.
⑤已知函数f(x)对任意实数x均有f(x)=kf(x+2),其中常数k为负数,且f(x)在区间[0,2]上有表达式f(x)=x(x-2).
(1)求f(-1),f(2.5)的值;
(2)写出f(x)在[-3,3]上的表达式,并争辩函数f(x)在[-3,3]上的单调性.
[解析] (1)由f(-1)=kf(1),f(2.5)=f()知需求f()和f(1),f(1)=-1,f()=×(-2)=-,
∴f(-1)=-k,f(2.5)=-
(2)∵0≤x≤2时,f(x)=x(x-2),
设-2≤x<0,则0≤x+2<2,
∴f(x)=kf(x+2)=k(x+2)x;
设-3≤x<-2,则-1≤x+2<0,
∴f(x)=kf(x+2)=k2(x+4)(x+2);
设2<x≤3,则0<x-2≤1,
∵f(x)=kf(x+2),∴f(x-2)=kf(x),
∴f(x)=f(x-2)=(x-2)(x-4).
综上可知,f(x)=
∵k<0,∴由二次函数的学问知:f(x)在[-3,-2)上是增函数,在[-2,-1)上是增函数,在[-1,0)上是减函数,在[0,1)上是减函数,在[1,2]上是增函数,在(2,3]上是增函数,又各区间都可以是闭区间,∴f(x)在[-3,-1]上是增函数,在[-1,1]上是减函数,在[1,3]上是增函数.
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