5���、)
A. B.
C.1 D.0
答案 A
解析 因為函數(shù)f(x)是R上的單調(diào)函數(shù)��,且對任意的實數(shù)x����,都有f=�,
所以f(x)+=a恒成立,且f(a)=��,
即f(x)=-+a����,f(a)=-+a=,
解得a=1���,
所以f(x)=-+1�����,
所以f(log23)=����,故選A.
9.(2018·金華一模)已知點A(1,0),若點B是曲線y=f(x)上的點���,且線段AB的中點在曲線y=g(x)上�,則稱點B是函數(shù)y=f(x)關(guān)于函數(shù)g(x)的一個“關(guān)聯(lián)點”�����,已知f(x)=|log2x|�����,g(x)=x���,則函數(shù)f(x)關(guān)于函數(shù)g(x)的“關(guān)聯(lián)點”的個數(shù)是( )
A.1B.2C.3D.4
6、
答案 B
解析 令點B(x���,|log2x|)����,x>0,
則AB的中點C.
由于點C在函數(shù)g(x)=x的圖象上�����,
故有|log2x|=�,
即|log2x|=·x,
故函數(shù)f(x)關(guān)于函數(shù)g(x)的“關(guān)聯(lián)點”的個數(shù)即為函數(shù)y=|log2x|和y=·x的圖象的交點的個數(shù).
在同一個坐標系中畫出函數(shù)y=|log2x|和y=·x的圖象���,由圖象知交點個數(shù)為2����,則函數(shù)f(x)關(guān)于函數(shù)g(x)的“關(guān)聯(lián)點”的個數(shù)是2����,故選B.
10.已知函數(shù)f(x)=(a∈R)在區(qū)間[1,4]上的最大值為g(a),則g(a)的最小值為( )
A.4B.5C.6D.7
答案 A
解析 方法一 令H(
7�、x)=x2+-a,
則H′(x)=2x-=(x-2)(x2+2x+4)�����,
故H(x)在[1,2]上單調(diào)遞減���,在(2,4]上單調(diào)遞增���,
所以g(a)min=min{max{|H(1)|����,|H(2)|�,|H(4)|}},
即g(a)min=min{max{|17-a|�����,|12-a|���,|20-a|}}����,
如圖可知���,g(a)min=4.
方法二 令t=x2+,
則t′=2x-=(x-2)(x2+2x+4)�,
所以t=x2+在[1,2]上單調(diào)遞減,
在(2,4]上單調(diào)遞增�,所以t∈[12,20],
故y=|t-a|在t∈[12,20]上的最大值為
g(a)=所以g(a)min=
8����、4.
第Ⅱ卷(非選擇題 共110分)
二��、填空題(本大題共7小題���,多空題每題6分,單空題每題4分���,共36分.把答案填在題中橫線上)
11.已知f(x+1)=-x2+1����,則f(x)=________����,y=的單調(diào)遞增區(qū)間為________.
答案 -x2+2x (1,2)
解析 當x+1=t時�,x=t-1,
所以f(t)=-(t-1)2+1=-t2+2t���,
即f(x)=-x2+2x���;y==,
定義域為(0,2)���,且f(x)對稱軸為x=1�,
所以函數(shù)在(0,1)上單調(diào)遞增,(1,2)上單調(diào)遞減���,
根據(jù)復合函數(shù)“同增異減”���,函數(shù)y=的單調(diào)增區(qū)間為(1,2).
12.(2018·舟
9、山二模)設函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù)��,且f(x)=
則g(-8)=________.
答案?。?
解析 當x<0時,-x>0�,則f(-x)=log3(1-x),
又f(-x)=-f(x)��,∴f(x)=-log3(1-x)�,
即g(x)=-log3(1-x),x<0.
故g(-8)=-log3[1-(-8)]=-log39=-2.
13.已知a>b>1.若logab+logba=���,ab=ba���,則a=____�,b=____.
答案 4 2
解析 設logba=t�,則t>1��,因為t+=���,解得t=2�,
所以a=b2�����,①
因此ab=ba?b2b=bb2�,②
解得b=2,a=
10���、4.
14.(2018·臺州高級中學期中)已知函數(shù)f(x)=則f(f(2))=________���;若f(a)=-9,則實數(shù)a=________.
答案?。? -9或3
解析 由題意得f(f(2))=f(-4)=-4�,
若f(a)=-9,當a≥0時��,有-a2=-9����,即a=3����;
當a<0時����,有a=-9,故a=-9或3.
15.已知函數(shù)f(x)=當a=2時���,f(f(4))=________�,若函數(shù)f(x)的最大值為a+1���,則實數(shù)a的值為________.
答案?���。?3 0
解析 當a=2時���,f(x)=
所以f(f(4))=f(-3)=-9+4×(-3)-2=-23.
易知f(x)=
11�����、-|2x-4|+1(x>0)的最大值為f(2)=1���,
若a+1≥1,則a≥0.
當a≥0時�����,f(x)=-x2+2ax-2(x≤0)的最大值為f(0)=-2���,
所以a+1=1��,所以a=0.
16.已知函數(shù)f(x)是奇函數(shù)���,且在R上是減函數(shù),若實數(shù)a���,b滿足則(a-1)2+(b-1)2≤1所表示的圖形的面積是________.
答案?��。?
解析 由得
∵f(x)是奇函數(shù),且在R上是減函數(shù)��,
∴作出不等式組表示的平面區(qū)域(圖略)��,
∴(a-1)2+(b-1)2≤1所表示的圖形為以(1,1)為圓心���,1為半徑的半圓和一個三角形��,
∴其表示的圖形的面積是+1.
17.已知函數(shù)f(x)
12���、=x2-2ax+a2-1����,g(x)=2x-a����,對于任意的x1∈[-1,1],存在x2∈[-1,1]�,使f(x2)=g(x1),則實數(shù)a的取值范圍是____________.
答案 [-2���,-1]
解析 f(x)=x2-2ax+a2-1=(x-a)2-1�����,
當x∈[-1,1]時�,
若a≤-1���,則f(x)∈[a2+2a��,a2-2a]����;
若-11���,則f(x)∈[a2-2a�����,a2+2a].
而g(x)∈[-2-a����,2-a],從而由條件得:
①若a≤-1���,則解得-2≤a≤-1�����;
②若
13�����、-11��,則不等式組無解.
綜上所述��,實數(shù)a的取值范圍是[-2����,-1].
三��、解答題(本大題共5小題���,共74分.解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟)
18.(14分)若定義在[-2,2]上的奇函數(shù)f(x)滿足當x∈(0,2]時����,f(x)=.
(1)求f(x)在[-2,2]上的解析式;
(2)判斷f(x)在(0,2)上的單調(diào)性��,并給予證明����;
(3)當λ為何值時���,關(guān)于x的方程f(x)=λ在x∈[-2,2]上有實數(shù)解.
解 (1)因為f(x)為奇函數(shù)�,所以f(0)=0.
當x∈[-2,0)時��,-x∈(0,2]
14��、.
因為f(x)為奇函數(shù)�,所以f(x)=-f(-x)=-���,
所以f(x)=
(2)f(x)在(0,2)上是減函數(shù),證明如下�,
任取00,�,
所以f(x1)-f(x2)>0.
因此,f(x)在(0,2)上單調(diào)遞減.
(3)方程f(x)=λ在x∈[-2,2]上有實數(shù)解���,
即λ取函數(shù)f(x)的值域內(nèi)的任意值.
由(2)可知����,f(x)在x∈(0,2]上是減函數(shù)�,
此時f(x)∈.
又因為f(x)是x∈[-2,2]上的奇函數(shù),
所以當x=0時��,f(x)=0.
當
15、x∈[-2,0)時�,f(x)∈.
因此,函數(shù)f(x)的值域為∪{0}∪�,
因此,λ∈∪{0}∪.
19.(15分)(2018·寧波九校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x|x-a|+bx.
(1)當a=2��,且f(x)是R上的增函數(shù)時�,求實數(shù) b的取值范圍;
(2)當b=-2��,且對任意a∈(-2,4)���,關(guān)于x的方程f(x)=tf(a)總有三個不相等的實數(shù)根時�����,求實數(shù)t的取值范圍.
解 (1)f(x)=x|x-2|+bx=
因為f(x)連續(xù),且f(x)在R上單調(diào)遞增�����,等價于這兩段函數(shù)分別遞增����,
所以得b≥2.
(2)f(x)=x|x-a|-2x=
tf(a)=-2ta.
當2≤a<4時
16�、�����,<≤a��,
f(x)在上單調(diào)遞增���,
在上單調(diào)遞減����,在(a���,+∞)上單調(diào)遞增�,
所以f極大(x)=f=-a+1���,
f極小(x)=f(a)=-2a����,
所以對2≤a<4恒成立��,
解得0
17����、≤|g(x)|對x∈R恒成立.
(1)求a�����,b的值���;
(2)記h(x)=-f(x)-4��,那么當k≥時�,是否存在[m�����,n](m
18��、
∴h(x)在[m���,n]上是單調(diào)增函數(shù)��,
∴即
即
∵m1時,[m����,n]=[2-2k,0];
當k=1時�����,[m��,n]不存在.
21.(15分)(2018·杭州質(zhì)檢)設函數(shù)f(x)=x2+bx+c(b��,c∈R).若f(1+x)=f(1-x)��,f(x)的最小值為-1.
(1)求f(x)的解析式���;
(2)若函數(shù)y=|f(x)|與y=t相交于4個不同交點�,從左到右依次為A���,B,C�����,D.是否存在實數(shù)t,使得線段|AB|,|BC|�����,|CD|能構(gòu)成銳角三角形���,如果存在,求出t的值�;如果不存在,請說明理由.
解 (1)因
19��、為f(1+x)=f(1-x)�,
所以函數(shù)的對稱軸為直線x=1,
即-=1,所以b=-2���,
又因為f(x)的最小值為-1����,
所以=-1,解得c=0��,
所以f(x)=x2-2x.
(2)若函數(shù)y=|f(x)|與y=t相交于4個不同交點�����,
則0
20、(a∈R).
(1)若a=2���,求f(x)在(1,e2)上零點的個數(shù)���,其中e為自然對數(shù)的底數(shù)�;
(2)若f(x)恰有一個零點�,求a的取值集合�����;
(3)若f(x)有兩個零點x1,x2(x11時,f′(x)<0,f(x)在(1����,+∞)上單調(diào)遞減����;
當0
21����、<1時,f′(x)>0�,f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,
故[f(x)]max=f(1)=a-1.
①當[f(x)]max=0����,即a=1時,因最大值點唯一�,故符合題意;
②當[f(x)]max<0����,即a<1時,f(x)<0恒成立�,不合題意;
③當[f(x)]max>0���,即a>1時����,
一方面,存在ea>1�,f(ea)=-<0;
另一方面�,存在e-a<1,f(e-a)=2a-ea≤2a-ea<0���,
于是f(x)有兩個零點�����,不合題意.
綜上��,a的取值集合為{1}.
(3)證明 先證x1+x2>2.
依題意有a=+lnx1=+lnx2���,
于是=ln.
記=t,t>1����,則lnt=
22、���,故x1=�,
于是����,x1+x2=x1(t+1)=,
x1+x2-2=.
記函數(shù)g(x)=-lnx�����,x>1.
因g′(x)=>0��,故g(x)在(1�����,+∞)上單調(diào)遞增.
于是當t>1時�,g(t)>g(1)=0,
又lnt>0����,所以x1+x2>2.
再證x1+x2<3ea-1-1.
因f(x)=0?h(x)=ax-1-xlnx=0,
故x1��,x2也是h(x)的兩個零點.
由h′(x)=a-1-lnx=0得x=ea-1(記p=ea-1).
p是h(x)的唯一最大值點�����,故有
作函數(shù)t(x)=lnx--lnp���,
則t′(x)=≥0���,故t(x)單調(diào)遞增.
當x>p時��,t(x)>t(p)=0����;
當00,
即x-(3ea-1-1)x1+ea-1>0.
同理得x-(3ea-1-1)x2+ea-1<0.
故x-(3ea-1-1)x2+ea-1
(浙江專版)2020屆高考數(shù)學一輪復習 單元檢測三 函數(shù)概念與基本初等函數(shù)Ⅰ單元檢測(含解析)
