分析 (1)將m=$\frac{1}{2}$代入得到f(x)的解析式,根據(jù)解析式要有意義,列出不等式,求解即可得到f(x)的定義域;
(2)將f(x)在(-∞,-1]上恒取正值,等價為f(x)>0在(-∞,-1]上恒成立,轉(zhuǎn)化為f(x)min>0,利用f(x)的單調(diào)性即可求出f(x)的最小值,從而列出不等式,求解即可得到m的取值范圍.
解答 解:(1)當(dāng)m=$\frac{1}{2}$時,f(x)=lg[($\frac{1}{2}$)x-2x],
∴($\frac{1}{2}$)x-2x>0,即2-x>2x,
∴-x>x,即x<0,
∴函數(shù)f(x)的定義域為{x|x<0};
(2)設(shè)x2<0,x1<0,且x2>x1,
∴x2-x1>0,
令g(x)=mx-2x,
∴g(x2)-g(x1)=mx2-2x2-mx1+2x1=mx2-mx1+2x1-2x2,
∵0<m<1,x1<x2<0,
∴mx2-mx1<0,2x1-2x2<0,
∴g(x2)-g(x1)<0,即g(x2)<g(x1),
∴l(xiāng)g(g(x2))<lg(g(x1)),
∴l(xiāng)g(g(x2))-lg(g(x1))<0,
∴f(x2)<f(x1),
∴f(x)在(-∞,0)上是減函數(shù),
∴f(x)在(-∞,-1]上是單調(diào)遞減函數(shù),
∴f(x)在(-∞,-1]上的最小值為f(-1)=lg(m-1-2-1),
∵f(x)在(-∞,-1]上恒取正值,即f(x)>0在(-∞,-1]上恒成立,
∴f(x)min>0,
∴f(-1)=lg(m-1-2-1)>0,即m-1-2-1>1,
∴$\frac{1}{m}$>1+$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{2}$,
∵0<m<1,
∴0<m<$\frac{2}{3}$,
故m的取值范圍為0<m<$\frac{2}{3}$.
點評 本題考查了函數(shù)定義域的求解,函數(shù)單調(diào)性的判斷及其證明,函數(shù)恒成立問題的求解.對于求函數(shù)的定義域即求使得解析式有意義的x的取值集合.函數(shù)恒成立問題的,一般選用參變量分離法、最值法、數(shù)形結(jié)合法進行求解.屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
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2x-$\frac{π}{3}$ | -$\frac{4π}{3}$ | -π | -$\frac{π}{2}$ | 0 | $\frac{π}{2}$ | $\frac{2π}{3}$ |
x | -$\frac{π}{2}$ | -$\frac{π}{3}$ | -$\frac{π}{12}$ | $\frac{π}{6}$ | $\frac{5π}{12}$ | $\frac{π}{2}$ |
f(x) |
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A. | -$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{2}$$\overrightarrow$+$\overrightarrow{c}$ | B. | $\frac{1}{2}$$\overrightarrow{a}$+$\frac{1}{2}$$\overrightarrow$+$\overrightarrow{c}$ | C. | -$\frac{1}{2}$$\overrightarrow{a}$-$\frac{1}{2}$$\overrightarrow$+$\overrightarrow{c}$ | D. | $\frac{1}{2}$$\overrightarrow{a}$-$\frac{1}{2}$$\overrightarrow$+$\overrightarrow{c}$ |
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A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2 | D. | $\sqrt{3}$ |
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