定义在R上的函数f(x)满足f(0)=0 ,f(x)+f(1-x)=1 ,f(x5)=12f(x),且当0≤x1<x2≤1时,f(x1)≤f(x2).则f(12

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定义在R上的函数f(x)满足f(0)=0 ,f(x)+f(1-x)=1 ,f(x5)=12f(x),且当0≤x1<x2≤1时,f(x1)≤f(x2).则f(12

题型:解答题难度:一般来源:不详
定义在R上的函数f(x)满足f(0)=0 ,f(x)+f(1-x)=1 ,f(
x
5
)=
1
2
f(x),且当0≤x1<x2≤1时,f(x1)≤f(x2).则f(
1
2008
)等于?
答案
∵f(0)=0,f(x)+f(1-x)=1,令x=1得:f(1)=1,
又f(
x
5
)=
1
2
f(x),
∴当x=1时,f(
1
5
)=
1
2
f(1)=
1
2

令x=
1
5
,由f(
x
5
)=
1
2
f(x)得:
f(
1
25
)=
1
2
f(
1
5
)=
1
4

同理可求:f(
1
125
)=
1
2
f(
1
25
)=
1
8

f(
1
625
)=)=
1
2
f(
1
125
)=
1
16

f(
1
3125
)=
1
2
f(
1
625
)=
1
32

再令x=
1
2
,由f(x)+f(1-x)=1,可求得f(
1
2
)=
1
2

∴f(
1
2
)+f(1-
1
2
)=1,解得f(
1
2
)=
1
2

令x=
1
2
,同理反复利用f(
x
5
)=
1
2
f(x),
可得f(
1
10
)=)=
1
2
f(
1
2
)=
1
4

f(
1
50
)=
1
2
f(
1
10
)=
1
8


f(
1
1250
)=
1
2
f(
1
250
)=
1
32

由①②可得:,有f(
1
1250
)=f(
1
3125
)=
1
32

∵0≤x1<x2≤1时f(x1)≤f(x2),而0<
1
3125
1
2008
1
1250
<1
所以有f(
1
2008
)≥f(
1
3125
)=
1
32

       f(
1
2008
)≤f(
1
1250
)=
1
32

f(
1
2008
)=
1
32
举一反三
(1)求函数y=log0.7(x2-3x+2)的单调区间;
(2)已知f(x)=8+2x-x2,若g(x)=f(2-x2)试确定g(x)的单调区间和单调性.
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函数f(x)=log9(x+8-
a
x
)在[1,+∞)上是增函数,求a的取值范围.
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已知函数y=f(x)的图象与函数g(x)=ax(a>1)的图象关于直线y=x对称,则f(1-x2)的单调递减区间为______.
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已知多项式f(n)=
1
5
n5+
1
2
n4+
1
3
n3-
1
30
n
(Ⅰ)求f(-1)及f(2)的值;
(Ⅱ)试探求对一切整数n,f(n)是否一定是整数?并证明你的结论.
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设函数f(x)=|x-a|-ax,其中0<a<1为常数
(1)解不等式f(x)<0;
(2)试推断函数f(x)是否存在最小值?若存在,求出其最小值;若不存在,说明理由.
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