数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 16149|回复: 23

已知 f(a+b)+f(a-b)=2f(a)f(b) ,f(2)=1 ,f(1)≠1 ,求证:f(x+2)=f(x)

[复制链接]
发表于 2023-4-5 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯推理,若是连续函数,能推导出它的解析式吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2023-4-5 12:00 | 显示全部楼层
已知 f(a+b)+f(a-b)=2f(a)f(b) ,f(2)=1 ,f(1)≠1 ,求证:f(x+2)=f(x)。

思路:在f(a+b)+f(a-b)=2f(a)f(b) 中取b=1,有f(a+1)+f(a-1)=2f(a)f(1)。

因f(1)≠1,故f(a+1)+f(a-1)≠2f(a),或f(a+1)-f(a)≠f(a)-f(a-1)。

在f(a+b)+f(a-b)=2f(a)f(b) 中取b=2,有f(a+2)+f(a-2)=2f(a),

或f(a+2)-f(a)=f(a)-f(a-2)=k (易验证f(x)是偶函数)。

在f(a+b)+f(a-b)=2f(a)f(b) 中取a=2,b=0,有2f(2)=2f(2)f(0),即f(0)=1。

故k=f(a+2)-f(a)=f(2)-f(0)=1-1=0。即f(a+2)=f(a),或f(x+2)=f(x)。

点评

证明存在错误。最后一步没有证据支撑。  发表于 2023-4-6 00:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-5 18:05 | 显示全部楼层
楼上 波斯猫猫 的解答已收藏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-5 20:20 | 显示全部楼层
例如:设 f(x) = cos(πx) ,显然满足

   f(2) = cos(2π) = 1 ,f(1) = cos(π) = -1 ≠ 1 。

由两角和差余弦公式可得

    f(a+b) + f(a-b) = cos(πa+πb) + cos(πa-πb)

= cos(πa)cos(πb) - sin(πa)sin(πb) + cos(πa)cos(πb) + sin(πa)sin(πb)

= 2cos(πa)cos(πb) = 2f(a)f(b) 。

这时确实有

f(x+2) = cos(πx+2π) = cos(πx) = f(x) 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 00:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 cgl_74 于 2023-4-6 00:13 编辑

我来给一个严谨的证明。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 07:47 | 显示全部楼层
楼上 cgl_74 的解答已收藏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 07:57 | 显示全部楼层
luyuanhong 发表于 2023-4-6 07:47
楼上 cgl_74 的解答已收藏。

陆教授早安!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 09:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 elim 于 2023-4-5 23:00 编辑

ccmmjj 兄这道题目很妙!

试证 \(\small (f(a+b)+f(a-b)=2f(a)f(b),\;f(2)=1,\,f(1)\ne 1)\implies f(x)=\cos(\pi x)\).

点评

我就是这个意思。我觉得可能需要函数在实数范围内连续的条件。至于要不要更强的可导条件,感觉上是不要。  发表于 2023-4-6 11:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 10:32 | 显示全部楼层
cgl_74 发表于 2023-4-6 00:11
我来给一个严谨的证明。

故k=f(a+2)-f(a)=f(2)-f(0)=1-1=0。即f(a+2)=f(a),或f(x+2)=f(x)。
点评
cgl_74
证明存在错误。最后一步没有证据支撑。  发表于 2023-4-6 00:19

要知道,函数中的自变量只是一个符号而已,在这里,其本质是:对应法则f作用在“自变量加2”上和作用在“自变量”上的结果相同。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 13:32 | 显示全部楼层
我就是这个意思。我觉得可能需要函数在实数范围内连续的条件。至于要不要更强的可导条件,感觉上是不要。
ccmmjj 兄这道题目很妙!

我们有 \(\small f(1)+f(0)=2f^2(\frac{1}{2})\), 所以
\(\small f(1)-f(0)=2(f^2(\frac{1}{2})-1)=\cdots=2^n(f(2^{-n})-1)\prod_{k=1}^n(1+f(2^{-k}))\)
若\(\,f\,\)连续, 上式蕴涵 \(\small 2^n(f(2^{-n}-f(0))\to 0\,(n\to\infty).\)因为那个连乘积
趋于无穷. 所以 \(f'(0) = 0\)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2025-6-18 03:33 , Processed in 0.105465 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表