《新版浙江高考數(shù)學(xué)理二輪專題復(fù)習(xí)檢測(cè):第一部分 專題整合高頻突破 專題二 函數(shù) 專題能力訓(xùn)練4 Word版含答案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新版浙江高考數(shù)學(xué)理二輪專題復(fù)習(xí)檢測(cè):第一部分 專題整合高頻突破 專題二 函數(shù) 專題能力訓(xùn)練4 Word版含答案(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
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專題能力訓(xùn)練4 二次函數(shù)及函數(shù)方程
(時(shí)間:60分鐘 滿分:100分)
一、選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分)
1.已知函數(shù)f(x)=ax2-2x+2,若對(duì)一切x∈,f(x)>0都成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為( )
A. B.
C.[-4,+∞) D.(-4,+∞)
2.
3、函數(shù)f(x)=3x-x2的零點(diǎn)所在區(qū)間是( )
A.(0,1) B.(1,2) C.(-2,-1) D.(-1,0)
3.(20xx浙江杭州二中模擬)已知函數(shù)f(x)=(a∈R),若函數(shù)f(x)在R上有兩個(gè)零點(diǎn),則a的取值范圍是( )
A.(-∞,-1) B.(-∞,-1]
C.[-1,0) D.(0,1]
4.已知f(x)=ax2+bx+c(a>0),g(x)=f(f(x)),若g(x)的值域?yàn)閇2,+∞),f(x)的值域?yàn)閇k,+∞),則實(shí)數(shù)k的最大值為( )
A.0 B.1 C.2 D.4
5.已知f(x)是奇函數(shù)且是R上的單調(diào)函數(shù),若函數(shù)y=f(2x2+1)+f(
4、λ-x)只有一個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)λ的值是( )
A. B. C.- D.-
6.已知f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且f(x)在[0,+∞)上為增函數(shù),如果f(x2+ax+a)≤f(-at2-t+1)對(duì)任意的x∈[1,2],任意的t∈[1,2]恒成立,則實(shí)數(shù)a的最大值為( )
A.-1 B.- C.- D.-3
7.已知函數(shù)f(x)=若關(guān)于x的方程f2(x)-3f(x)+a=0(a∈R)有8個(gè)不等的實(shí)數(shù)根,則a的取值范圍是( )
A. B. C.(1,2) D.
8.(20xx浙江湖州期末)已知f(x)是R上的奇函數(shù),當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=則函數(shù)y=f(x)+的所有零點(diǎn)之和是(
5、)
A.1- B.-1 C.5- D.-5
二、填空題(本大題共6小題,每小題5分,共30分)
9.已知函數(shù)f(x)=ax-x+b的零點(diǎn)x0∈(k,k+1)(k∈Z),其中常數(shù)a,b滿足3a=2,3b=,則k= .?
10.設(shè)函數(shù)y=x2-2x,x∈[-2,a],若函數(shù)的最小值為0,則a= .?
11.已知函數(shù)f(x)=x|x-a|,若對(duì)任意的x1,x2∈[2,+∞),且x1≠x2,(x1-x2)·[f(x1)-f(x2)]>0恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為 .?
12.已知函數(shù)f(x)滿足f(x+1)=-x2-4x+1,函數(shù)g(x)=有兩個(gè)零點(diǎn),則m的取值范
6、圍為 .?
13.若f(x)=x2+ax+b(a,b∈R),x∈[-1,1],且|f(x)|的最大值為,則4a+3b= .?
14.(20xx浙江名校協(xié)作體聯(lián)盟二模)已知函數(shù)f(x)=x2+nx+m,若{x|f(x)=0}={x|f(f(x))=0}≠?,則m+n的取值范圍是 .?
三、解答題(本大題共2小題,共30分.解答應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟)
15.(本小題滿分15分)已知二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c,其中常數(shù)a,b,c∈R.
(1)若f(3)=f(-1)=-5,且f(x)的最大值是3,求函數(shù)f(x)的解析式;
(2)若a=1,
7、對(duì)任意的x1,x2∈[-1,1],有|f(x1)-f(x2)|≤4,求b的取值范圍.
16.(本小題滿分15分)已知a,b∈R,函數(shù)f(x)=x2+ax+b.
(1)若a=-2,且函數(shù)y=|f(x)|在區(qū)間[-1,2]上的最大值為2,求實(shí)數(shù)b的值;
(2)設(shè)max{m,n}=g(x)=a(x-1),其中a≠0,若函數(shù)h(x)=max{f(x),g(x)}在區(qū)間(-1,2)內(nèi)有兩個(gè)不同的零點(diǎn),求2a+b的取值范圍.
參考答案
專題能力訓(xùn)練4 二次函數(shù)及函數(shù)方程
1.B
2.D 解析 ∵f(-2)=-,f
8、(-1)=-,f(0)=1,f(1)=2,f(2)=5,
∴f(0)f(1)>0,f(1)f(2)>0,f(-2)f(-1)>0,f(-1)f(0)<0.故選D.
3.D 解析 因?yàn)楫?dāng)x>0時(shí),f(x)=2x-1,
由f(x)=0得x=.
所以要使f(x)在R上有兩個(gè)零點(diǎn),必須2x-a=0在(-∞,0]上有唯一實(shí)數(shù)解.
又當(dāng)x∈(-∞,0]時(shí),2x∈(0,1],且y=2x在(-∞,0]上單調(diào)遞增,
故所求a的取值范圍是(0,1],應(yīng)選D.
4.C 解析 設(shè)t=f(x),由題意可得g(x)=f(t)=at2+bt+c,t≥k,
函數(shù)y=at2+bt+c,t≥k的圖象為函數(shù)y=f(
9、x)的圖象的一部分,
即有函數(shù)g(x)的值域?yàn)楹瘮?shù)f(x)的值域的子集,
即[2,+∞)?[k,+∞),
可得k≤2.
故k的最大值為2.
5.C 解析 令y=f(2x2+1)+f(λ-x)=0,則f(2x2+1)=-f(λ-x)=f(x-λ),因?yàn)閒(x)是R上的單調(diào)函數(shù),所以2x2+1=x-λ只有一個(gè)實(shí)根,即2x2-x+1+λ=0只有一個(gè)實(shí)根,則Δ=1-8(1+λ)=0,解得λ=-.故選C.
6.A 解析 由條件知函數(shù)f(x)在R上為單調(diào)遞增函數(shù),整理得x2+ax-1+at2+t+a≤0,記g(x)=x2+ax-1+at2+t+a,則由題意知只要代入對(duì)a分離得從而解得即a≤-1
10、.故選A.
7.D 解析 令t=f(x),作出函數(shù)f(x)的圖象和t=m的圖象(如圖所示),若關(guān)于x的方程f2(x)-3f(x)+a=0(a∈R)有8個(gè)不等的實(shí)數(shù)根,則關(guān)于t的方程t2-3t+a=0(a∈R)有2個(gè)不等的實(shí)數(shù)根t1,t2,且1
11、-1+|x+3|,則-1+|x+3|+=0,解得x=-或x=-.
故函數(shù)y=f(x)+所有的零點(diǎn)之和為-1--1,應(yīng)選B.
9.1 解析 依題意有a=log32∈(0,1),b=log3=2-2log32=2-2a,因?yàn)?0,f(2)=a2-2+b=a2-2a=a(a-2)<0,故x0∈(1,2),k=1.
10.0 解析 因?yàn)楹瘮?shù)y=x2-2x=(x-1)2-1,
所以其圖象的對(duì)稱軸為直線x=1,
因?yàn)閤=1不一定在區(qū)間[-2,a]內(nèi),
所以要進(jìn)行討論.
當(dāng)-2
12、當(dāng)x=a時(shí),y取得最小值,即ymin=a2-2a,
所以a2-2a=0,所以a=0,a=2(舍去);
當(dāng)a>1時(shí),函數(shù)在[-2,1]上單調(diào)遞減,在[1,a]上單調(diào)遞增,則當(dāng)x=1時(shí),y取得最小值,即ymin=-1.不合題意.
故a=0.
11.(-∞,2] 解析 f(x)=由(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0知,函數(shù)y=f(x)在[2,+∞)單調(diào)遞增,當(dāng)a≤0時(shí),滿足題意;當(dāng)a>0時(shí),根據(jù)函數(shù)圖象可知只需a≤2,即0
13、f(x)=-x2-2x+4,函數(shù)g(x)=
由-x2-2x=0,解得x1=-2或x2=0;由x-4=0,解得x=4.因?yàn)楹瘮?shù)只有兩個(gè)零點(diǎn),若沒有x=4時(shí),m≥4,若沒有x=-2時(shí),不成立,若沒有x=0時(shí),-2≤m<0,所以m的取值范圍是 [-2,0)∪[4,+∞).
13.- 解析 若|f(x)|的最大值為,
則|f(0)|=|b|≤,-≤b≤,①
同理-≤1+a+b≤,②
-≤1-a+b≤,③
②+③,得-≤b≤-,④
由①④得b=-,
當(dāng)b=-時(shí),分別代入②③,得?a=0,
故4a+3b=-.
14.[0,4) ?f(0)=0,∴m=0,f(x)=x2+nx,n≠0,{
14、x|f(x)=0}={0,-n},即f(x)=0①,f(x)=-n②,由于{x|f(x)=0}={x|f(f(x))=0},故方程②無解,∴n2-4n<0?0
15、
當(dāng)>1,即|b|>2時(shí),M=|f(1)- f(-1)|=|2b|>4,與M≤4矛盾;
當(dāng)≤1,即|b|≤2時(shí),M=max{f(1),f(-1)}-f-f≤4,解得|b|≤2,即-2≤b≤2.
綜上,b的取值范圍為-2≤b≤2.
16.解 (1)當(dāng)a=-2時(shí),f(x)=x2-2x+b=(x-1)2+b-1.
所以f(x)在區(qū)間[-1,1]上遞減,在區(qū)間[1,2]上遞增.
所以f(x)在區(qū)間[-1,2]上的值域?yàn)閇b-1,3+b].
所以|f(x)|max=max{|b-1|,|b+3|}=2,解得b=-1.
(2)①若f(1)<0,則x=1是h(x)的一個(gè)零點(diǎn),從而只需滿足
利用線性規(guī)劃知識(shí)可解得-4<2a+b<-1.
②若f(1)=0,則
解得-2<2a+b<-1.
③若f(1)>0,ⅰ當(dāng)a>0時(shí),g(x)<0在區(qū)間(-1,1)上恒成立,
所以只需滿足f(x)在區(qū)間(-1,1)內(nèi)有兩個(gè)不同的零點(diǎn).
所以
利用線性規(guī)劃知識(shí)可解得-2<2a+b<5.
ⅱ當(dāng)a<0時(shí),g(x)<0在區(qū)間(1,2)上恒成立,f(x)在區(qū)間(1,2)內(nèi)有兩個(gè)不同的零點(diǎn).
所以
利用線性規(guī)劃知識(shí)可解得-4<2a+b<-3.
綜上所述,2a+b的取值范圍為(-4,-1)∪(-2,5).
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