分析 (I)①利用Ω對于即可判斷出函數(shù)f(x)=x不是Ω函數(shù).②對于g(x)=sinπx是Ω函數(shù),令T=-1,對任意x∈R,有Tf(x+T)=f(x)成立.
(II)(i)函數(shù)f(x)是Ω函數(shù),可得存在非零常數(shù)T,Tf(x+T)=f(x),Tf(-x+T)=f(-x).又f(x)是偶函數(shù),可得Tf(-x+T)=Tf(x+T),T≠0,化為:f(x+T)=f(-x+T),通過換元進(jìn)而得出:f(2T+t)=f(t),因此函數(shù)f(x)是周期為2T的周期函數(shù).
(ii)同(i)可以證明.
(III)當(dāng)a>1時,假設(shè)函數(shù)f(x)=ax是Ω函數(shù),則存在非零常數(shù)T,Tf(x+T)=f(x),可得Tax+T=ax,化為:TaT=1,即aT=$\frac{1}{T}$,此方程有非0 的實數(shù)根,即可證明.
解答 解:(I)①對于函數(shù)f(x)=x是Ω函數(shù),假設(shè)存在非零常數(shù)T,Tf(x+T)=f(x),則T(x+T)=x,取x=0時,則T=0,與T≠0矛盾,因此假設(shè)不成立,即函數(shù)f(x)=x不是Ω函數(shù).
②對于g(x)=sinπx是Ω函數(shù),令T=-1,則sin(πx-π)=-sin(π-πx)=-sinπx.即-sin(π(x-1))=sinπx.
∴Tsin(πx+πT)=sinπx成立,即函數(shù)f(x)=sinπx對任意x∈R,有Tf(x+T)=f(x)成立.
(II)(i)證明:∵函數(shù)f(x)是Ω函數(shù),∴存在非零常數(shù)T,Tf(x+T)=f(x),Tf(-x+T)=f(-x).
又f(x)是偶函數(shù),∴f(-x)=f(x),∴Tf(-x+T)=Tf(x+T),T≠0,化為:f(x+T)=f(-x+T),
令x-T=t,則x=T+t,∴f(2T+t)=f(-t)=f(t),可得:f(2T+t)=f(t),因此函數(shù)f(x)是周期為2T的周期函數(shù).
(ii)證明:∵函數(shù)f(x)是Ω函數(shù),∴存在非零常數(shù)T,Tf(x+T)=f(x),Tf(-x+T)=f(-x).
又f(x)是奇函數(shù),∴f(-x)=-f(x),∴-Tf(x+T)=Tf(-x+T),T≠0,化為:-f(x+T)=f(-x+T),
令x-T=t,則x=T+t,∴-f(2T+t)=f(-t)=-f(t),可得:f(2T+t)=f(t),因此函數(shù)f(x)是周期為2T的周期函數(shù).
(III)證明:當(dāng)a>1時,假設(shè)函數(shù)f(x)=ax是Ω函數(shù),則存在非零常數(shù)T,Tf(x+T)=f(x),
∴Tax+T=ax,化為:TaTax=ax,∵ax>0,∴TaT=1,即aT=$\frac{1}{T}$,此方程有非0 的實數(shù)根,因此T≠0且存在,
∴當(dāng)a>1時,函數(shù)f(x)=ax一定是Ω函數(shù).
點評 本題考查了新定義、函數(shù)的奇偶性周期性、方程思想方法、換元方法,考查了推理能力與計算能力,屬于難題.
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A. | R | B. | {x|x≤-7或x≥3} | C. | {x|x≤-7或x>1} | D. | {x|-7≤x<1} |
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A. | 0 | B. | $\frac{5}{3}$ | C. | 4 | D. | -10 |
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A. | $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ | B. | $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{2}=1$ | C. | $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ | D. | $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{16}=1$ |
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A. | (-∞,$\frac{3}{2}$) | B. | (0,$\frac{3}{2}$) | C. | (0,1)∪(1,$\frac{3}{2}$) | D. | (0,1) |
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