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已知函數y=f(x)定義在R上,對任意實數x,y,f(x+y)=f(x)•f(y)恒成立,且當x>0時,有0<f(x)<1.
(1)判斷函數f(x)的單調性;
(2)求不等式f(x-1)f(
1
x
)>1的解集.
考點:抽象函數及其應用
專題:函數的性質及應用,不等式的解法及應用
分析:本題(1)利用函數單調性定義,結合條件f(x+y)=f(x)•f(y),將定義中的x2化成x1+(x2-x1)的形式,判斷并證明函數的單調性;(2)利用已證明的函數單調性;(2)利用抽象函數的條件,求出f(0)=1,將不等式f(x-1)f(
1
x
)>1轉化為f(x-1)f(
1
x
)>f(0),再結合條件f(x+y)=f(x)•f(y)和函數單調性,得到x+
1
x
<1,分類討論,解出本題結論.
解答: 解:(1)在函數f(x)定義域R上任取自變量x1,x2且x1<x2
∴x2-x1>0.
∵f(x+y)=f(x)•f(y),
∴令x=y=
t
2
,則f(t)=[f(
t
2
)]2≥0.
∴f(x)≥0.
∴f(x2)-f(x1)=f[x1+(x2-x1)]-f(x1)=f(x1)f(x2-x1)]-f(x1)=f(x1)[f(x2-x1)-1].
∵當x>0時,有0<f(x)<1,
∴f(x2-x1)<1.
∴函數f(x)定義域R上單調遞減.
(2)∵f(x+y)=f(x)•f(y),
∴令x=1,y=0,得到:f(1)=f(1)•f(0),
∴f(0)=1.
∵不等式f(x-1)f(
1
x
)>1,
∴f(x-1+
1
x
)>f(0),
∴x-1+
1
x
<0,
∴x+
1
x
<1.
當x>0時,x+
1
x
≥2,
當x<0時,x+
1
x
≤-2,
∴x<0.
∴不等式f(x-1)f(
1
x
)>1的解集為:(-∞,0).
點評:本題考查了函數的單調性定義和應用,本題難度適中,屬于中檔題.
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①在大量試驗中,事件出現的頻率與其概率很接近;
②概率可以作為當實驗次數無限增大時頻率的極限;
③計算頻率通常是為了估計概率.
其中正確的語句為(  )
A、①②B、①③C、②③D、①②③

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B、[1,3]
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1
b
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y≤2
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B、1
C、-2
D、
3
2

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