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        賦值法處理抽象函數(shù)問題

        2021-01-04 13:23:22李小蛟
        數(shù)理化解題研究 2020年31期
        關(guān)鍵詞:關(guān)鍵在于奇函數(shù)奇偶性

        李小蛟

        (四川省成都市樹德中學(xué) 610091)

        不給出具體解析式,只給出函數(shù)的特殊條件或特征的函數(shù)即抽象函數(shù).由于抽象函數(shù)可以全面考查學(xué)生對函數(shù)概念和性質(zhì)的理解,同時(shí)抽象函數(shù)問題又將函數(shù)的定義域,值域,單調(diào)性,奇偶性,周期性和圖象集于一身,所以在高考中出現(xiàn)頻率較高.解答抽象函數(shù)題目的基礎(chǔ)是熟悉函數(shù)的基本知識.抽象函數(shù)無具體表達(dá)式,要通過我們所學(xué)的一般初等函數(shù)的性質(zhì)來解決比較困難(小題可借用一些類似函數(shù)解決),但抽象函數(shù)問題的解決本質(zhì)上是將抽象問題具體化,所以解決抽象函數(shù)問題可以將函數(shù)中變量具體賦值,即解決抽象函數(shù)有一個(gè)萬能的方法,即賦值法.下面我們即分類例析用賦值法解決抽象函數(shù)問題.

        一、賦值法處理抽象函數(shù)函數(shù)值

        抽象函數(shù)求值問題是要解決具體函數(shù)值問題,因此抽象函數(shù)問題求值的關(guān)鍵在于賦值,即賦要求解自變量,代入求出相應(yīng)函數(shù)值即可.

        例1已知f(x)的定義域?yàn)镽,對任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)+f(y),則f(0)=____.

        分析本題函數(shù)沒有具體表達(dá)式,即抽象函數(shù)求值問題,要求解f(0)的值,即在f(x+y)=f(x)+f(y)這一式子中要出現(xiàn)f(0),所以我們令x=y=0,即出現(xiàn)f(0+0)=f(0)+f(0),所以f(0)=0.

        例2定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy(x,y∈R),f(1)=2,則f(3)=____,f(-3)=____.

        分析根據(jù)題意,已知f(1)=2且f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy,要求解f(3),f(-3)的值,即要利用賦值法構(gòu)造出自變量為3,-3.

        ∵f(1)=2,于是令x=y=1∴f(2)=f(1+1)=f(1)+f(1)+2×1×1=2+2+2=6

        又令x=2,y=1∴f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)+2×2×1=6+2+4=12.

        現(xiàn)已求出f(3)=12,要求f(-3).注意3與-3互為相反數(shù),所以如果令x=3,y=-3即有f(0)=f(3-3)=f(3)+f(-3)+2×3×(-3),因此我們還應(yīng)先求出f(0).于是再令x=y=0,則有f(0+0)=f(0)+f(0)+2×0×0,∴f(0)=0

        因此0=f(0)=f(3-3)=f(3)+f(-3)+2×3×(-3)=12+f(-3)-18,∴f(-3)=6.

        二、賦值法處理抽象函數(shù)解析式

        抽象函數(shù)求解析式是要求出f(x),因此我們要采用賦值法得到f(x),并利用賦值法將法則f作用的其余形式消去即可.

        例4已知f(x)+2f(2-x)=3x2-8x+8,求f(x).

        分析條件中給出有關(guān)法則f作用于x和2-x,我們要求出f(x),因些要想辦法消去f(2-x).所以利用賦值法,我們只需要將上式中所有x換為2-x,即f(2-x)+2f(x)=3(2-x)2-8(2-x)+8,然后與f(x)+2f(2-x)=3x2-8x+8聯(lián)立求解出f(x)=x2.

        三、賦值法處理抽象函數(shù)奇偶性

        奇偶性是考察f(x)和f(-x)之間的關(guān)系,所以抽象函數(shù)奇偶性問題關(guān)鍵在于采用賦值法讓題目出現(xiàn)f(x)和f(-x),并根據(jù)表達(dá)式探究f(x)和f(-x)兩者關(guān)系.

        例5設(shè)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,對任意x1,x2∈R,恒有f(x1+x2)=f(x1)+f(x2)成立.則f(x)是____(指明函數(shù)的奇偶性).

        分析令x1=x,x2=-x,則出現(xiàn)f(x-x)=f(x)+f(-x),所以f(x)+f(-x)=f(0),所以我們還要先求出f(0)的值.于是我們又令x1=x2=0,所以f(0)+f(0)=f(0),于是f(0)=0,所以f(-x)=-f(x),即f(x)為奇函數(shù).

        例6設(shè)函數(shù)y=f(x)(x∈R且x≠0)對任意非零實(shí)數(shù)x1,x2滿足f(x1·x2)=f(x1)+f(x2),則函數(shù)y=f(x)是____(指明函數(shù)的奇偶性).

        分析本題要出現(xiàn)f(x)和f(-x),我們只需令x1=x,x2=-1,則出現(xiàn)f(-x)=f(x)+f(-1).該式中將x換成-x,得f(x)=f(-x)+f(-1).這兩個(gè)方程聯(lián)立,消去f(-1),可化得f(-x)=f(x),即f(x)為偶函數(shù).

        四、賦值法處理抽象函數(shù)單調(diào)性

        函數(shù)單調(diào)性在通過研究自變量大小與相應(yīng)函數(shù)值大小的關(guān)系,即在一個(gè)單調(diào)區(qū)間內(nèi)通過x1f(x2),所以解決抽象函數(shù)單調(diào)性的關(guān)鍵在于通過賦值找出相應(yīng)的不等關(guān)系.

        例8已知f(x)的定義域?yàn)镽,對任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)+f(y),且當(dāng)x>0時(shí),f(x)<0,求證f(x)為(-∞,+∞)上的減函數(shù).

        分析由例5已經(jīng)知道f(x)為奇函數(shù),設(shè)x1>x2,則x1-x2>0,∴f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=f(x1-x2)

        ∵當(dāng)x>0時(shí),f(x)<0,∴由x1-x2>0可知,f(x1-x2)<0,

        ∴當(dāng)x1>x2時(shí),有f(x1)

        分析由例7已經(jīng)求出f(x)為奇函數(shù).

        ∵當(dāng)00.

        ∴當(dāng)-10,∴f(x)在(-1,1)上為單調(diào)減函數(shù).

        五、賦值法處理抽象函數(shù)最值

        抽象函數(shù)求最值問題可類比求值問題,但經(jīng)常會(huì)綜合考察抽象函數(shù)的單調(diào)性,奇偶性等問題,以及化歸與轉(zhuǎn)化、類比等數(shù)學(xué)思想方法.

        例10已知f(x)的定義域?yàn)镽,對任意的x,y∈R,有f(x+y)=f(x)+f(y),且當(dāng)x>0時(shí),f(x)<0,若f(1)=-2,求f(x)在[-2,4]上的最大值和最小值.

        分析由例5已經(jīng)知道f(x)為奇函數(shù),由例8得出f(x)為(-∞,+∞)上的減函數(shù).

        因此f(x)在[-2,4]上最大值應(yīng)該為f(-2),最小值應(yīng)該為f(4),下面用賦值法分別求出f(-2),f(4).

        ∵f(1)=-2,∴f(2)=f(1+1)=f(1)+f(1)=-4,∴f(-2)=-f(2)=4.

        ∴f(4)=f(2+2)=f(2)+f(2)=-8.

        即f(x)在[-2,4]上最大值為4,最小值為-8.

        六、賦值法處理抽象函數(shù)不等式

        抽象函數(shù)不等式問題的解答需借助抽象函數(shù)的單調(diào)性,奇偶性,定義域等來綜合求解,利用賦值法將看似無關(guān)聯(lián)的不等式轉(zhuǎn)化為常規(guī)不等式問題求解.

        解不等式f(5x-4)>f(x2).

        分析由例7已經(jīng)知道f(x)為奇函數(shù),由例9得出f(x)為(-1,1)上的減函數(shù).

        由以上例析我們可以總結(jié)出,解決抽象函數(shù)問題的本質(zhì)是將抽象問題具體化,而通過賦值法幾乎可以解決抽象問題的所有題型,因此賦值法不失為處理抽象函數(shù)問題的一個(gè)最常用方法.

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