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2023届高考一轮复习讲义(文科)第二章 函数概念与基本初等函数 第3讲 高效演练 分层突破学案
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这是一份2023届高考一轮复习讲义(文科)第二章 函数概念与基本初等函数 第3讲 高效演练 分层突破学案,共5页。
1.如图是①y=xa;②y=xb;③y=xc在第一象限的图象,则a,b,c的大小关系为( )
A.cC.b解析:选D.根据幂函数的性质,可知选D.
2.(2020·辽宁第一次联考)设函数f(x)=xeq \s\up6(\f(2,3)),若f(a)>f(b),则( )
A.a2>b2 B.a2C.ab
解析:选A.函数f(x)=xeq \s\up6(\f(2,3))=(x2)eq \s\up6(\f(1,3)),令t=x2,易知y=teq \s\up6(\f(1,3)),在第一象限为单调递增函数.
又f(a)>f(b),所以a2>b2.故选A.
3.若函数f(x)=x2+ax+b的图象与x轴的交点为(1,0)和(3,0),则函数f(x)( )
A.在(-∞,2)上递减,在[2,+∞)上递增
B.在(-∞,3)上递增
C.在[1,3]上递增
D.单调性不能确定
解析:选A.由已知可得该函数图象的对称轴为x=2,又二次项系数为1>0,所以f(x)在(-∞,2)上是递减的,在[2,+∞)上是递增的.
4.若a=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up6(\f(2,3)),b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,5)))eq \s\up6(\f(2,3)),c=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up6(\f(1,3)),则a,b,c的大小关系是( )
A.aC.b解析:选D.因为y=xeq \s\up6(\f(2,3))在第一象限内是增函数,所以a=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up6(\f(2,3))>b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,5)))eq \s\up6(\f(2,3)),因为y=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)是减函数,所以a=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up6(\f(2,3))5.若函数y=x2-3x-4的定义域为[0,m],值域为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(25,4),-4)),则m的取值范围是( )
A.[0,4] B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),4))
C.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2),+∞)) D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),3))
解析:选D.二次函数图象的对称轴为x=eq \f(3,2),且feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2)))=-eq \f(25,4),f(3)=f(0)=-4,结合函数图象(如图所示)可得m∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),3)).
6.(2020·甘肃兰州一中月考)已知函数f(x)=(m2-m-1)xm2-2m-3是幂函数,且在x∈(0,+∞)上递减,则实数m= .
解析:根据幂函数的定义和性质,得m2-m-1=1.
解得m=2或m=-1,
当m=2时,f(x)=x-3在(0,+∞)上是减函数,符合题意;
当m=-1时,f(x)=x0=1在(0,+∞)上不是减函数,
所以m=2.
答案:2
7.设函数f(x)=mx2-mx-1,若对于x∈R,f(x)<0恒成立,则实数m的取值范围是 .
解析:当m=0时,f(x)=-1<0,符合题意.当m≠0时,f(x)为二次函数,则由f(x)<0恒成立得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m<0,,Δ<0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m<0,,(-m)2-4m×(-1)<0,))解得-4故实数m的取值范围是(-4,0].
答案:(-4,0]
8.(2020·重庆(区县)调研测试)已知函数f(x)=-2x2+mx+3(0≤m≤4,0≤x≤1)的最大值为4,则m的值为 .
解析:f(x)=-2x2+mx+3=-2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(m,4)))eq \s\up12(2)+eq \f(m2,8)+3,
因为0≤m≤4,所以0≤eq \f(m,4)≤1,
所以当x=eq \f(m,4)时,f(x)取得最大值,
所以eq \f(m2,8)+3=4,解得m=2eq \r(2).
答案:2eq \r(2)
9.已知函数f(x)=x2+2ax+2,x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-5,5)).
(1)当a=-1时,求函数f(x)的最大值和最小值;
(2)求实数a的取值范围,使y=f(x)在区间[-5,5]上是单调函数.
解:(1)当a=-1时,f(x)=x2-2x+2=(x-1)2+1,x∈[-5,5],
所以当x=1时,f(x)取得最小值1;
当x=-5时,f(x)取得最大值37.
(2)函数f(x)=(x+a)2+2-a2的图象的对称轴为直线x=-a,
因为y=f(x)在区间[-5,5]上是单调函数,
所以-a≤-5或-a≥5,即a≤-5或a≥5.故实数a的取值范围是(-∞,-5]∪[5,+∞).
10.若二次函数f(x)=ax2+bx+c(a≠0)满足f(x+1)-f(x)=2x,且f(0)=1.
(1)求f(x)的解析式;
(2)若在区间[-1,1]上,不等式f(x)>2x+m恒成立,求实数m的取值范围.
解:(1)由f(0)=1,得c=1,所以f(x)=ax2+bx+1.
又f(x+1)-f(x)=2x,
所以a(x+1)2+b(x+1)+1-(ax2+bx+1)=2x,
即2ax+a+b=2x,
所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2a=2,,a+b=0,))所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a=1,,b=-1,))
因此,所求解析式为f(x)=x2-x+1.
(2)f(x)>2x+m等价于x2-x+1>2x+m,即x2-3x+1-m>0,要使此不等式在区间[-1,1]上恒成立,只需使函数g(x)=x2-3x+1-m在区间[-1,1]上的最小值大于0即可.
设g(x)=x2-3x+1-m,
则g(x)在区间[-1,1]上单调递减,
所以g(x)min=g(1)=-m-1,
由-m-1>0,得m<-1.
因此满足条件的实数m的取值范围是(-∞,-1).
[综合题组练]
1.(2020·福建连城一模)已知函数f(x)=2ax2-ax+1(a<0),若x1A.f(x1)=f(x2) B.f(x1)>f(x2)
C.f(x1)解析:选C.由题知二次函数f(x)的图象开口向下,图象的对称轴为x=eq \f(1,4),因为x1+x2=0,所以直线x=x1,x=x2关于直线x=0对称,由x12.(创新型)定义:如果在函数y=f(x)定义域内的给定区间[a,b]上存在x0(a解析:因为函数f(x)=-x2+mx+1是[-1,1]上的平均值函数,设x0为均值点,
所以eq \f(f(1)-f(-1),1-(-1))=m=f(x0),
即关于x0的方程-xeq \\al(2,0)+mx0+1=m在(-1,1)内有实数根,
解方程得x0=1或x0=m-1.
所以必有-1所以实数m的取值范围是(0,2).
答案:(0,2)
3.(2020·辽宁第一次联考)已知幂函数f(x)=(m-1)2xm2-4m+3(m∈R)在(0,+∞)上单调递增.
(1)求m的值及f(x)的解析式;
(2)若函数g(x)=-eq \r(3,f(x)2)+2ax+1-a在[0,2]上的最大值为3,求实数a的值.
解:(1)幂函数f(x)=(m-1)2x m2-4m+3 (m∈R)在(0,+∞)上单调递增,
故eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1((m-1)2=1,,m2-4m+3>0,))解得m=0,故f(x)=x3.
(2)由f(x)=x3,得g(x)=-eq \r(3,f(x)2)+2ax+1-a=-x2+2ax+1-a,
函数图象为开口方向向下的抛物线,对称轴为x=a.
因为在[0,2]上的最大值为3,所以
①当a≥2时,g(x)在[0,2]上单调递增,故g(x)max=g(2)=3a-3=3,解得a=2.
②当a≤0时,g(x)在[0,2]上单调递减,故g(x)max=g(0)=1-a=3,解得a=-2.
③当0综上所述,a=±2.
4.已知函数f(x)=x2-2ax+5(a>1).
(1)若函数f(x)的定义域和值域均为[1,a],求实数a的值;
(2)若f(x)在区间(-∞,2]上是减函数,且对任意的x1,x2∈[1,a+1],总有|f(x1)-f(x2)|≤4,求实数a的取值范围.
解:(1)因为f(x)=x2-2ax+5在(-∞,a]上为减函数,
所以f(x)=x2-2ax+5(a>1)在[1,a]上单调递减,
即f(x)max=f(1)=a,f(x)min=f(a)=1,所以a=2或a=-2(舍去).即实数a的值为2.
(2)因为f(x)在(-∞,2]上是减函数,所以a≥2.
所以f(x)在[1,a]上单调递减,在[a,a+1]上单调递增,
又函数f(x)的对称轴为直线x=a,所以f(x)min=f(a)=5-a2,f(x)max=max{f(1),f(a+1)},
又f(1)-f(a+1)=6-2a-(6-a2)=a(a-2)≥0,
所以f(x)max=f(1)=6-2a.
因为对任意的x1,x2∈[1,a+1],总有|f(x1)-f(x2)|≤4,
所以f(x)max-f(x)min≤4,即6-2a-(5-a2)≤4,解得-1≤a≤3.又a≥2,所以2≤a≤3.即实数a的取值范围为2≤a≤3.
1.如图是①y=xa;②y=xb;③y=xc在第一象限的图象,则a,b,c的大小关系为( )
A.c
2.(2020·辽宁第一次联考)设函数f(x)=xeq \s\up6(\f(2,3)),若f(a)>f(b),则( )
A.a2>b2 B.a2
解析:选A.函数f(x)=xeq \s\up6(\f(2,3))=(x2)eq \s\up6(\f(1,3)),令t=x2,易知y=teq \s\up6(\f(1,3)),在第一象限为单调递增函数.
又f(a)>f(b),所以a2>b2.故选A.
3.若函数f(x)=x2+ax+b的图象与x轴的交点为(1,0)和(3,0),则函数f(x)( )
A.在(-∞,2)上递减,在[2,+∞)上递增
B.在(-∞,3)上递增
C.在[1,3]上递增
D.单调性不能确定
解析:选A.由已知可得该函数图象的对称轴为x=2,又二次项系数为1>0,所以f(x)在(-∞,2)上是递减的,在[2,+∞)上是递增的.
4.若a=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up6(\f(2,3)),b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,5)))eq \s\up6(\f(2,3)),c=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up6(\f(1,3)),则a,b,c的大小关系是( )
A.a
A.[0,4] B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),4))
C.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2),+∞)) D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),3))
解析:选D.二次函数图象的对称轴为x=eq \f(3,2),且feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2)))=-eq \f(25,4),f(3)=f(0)=-4,结合函数图象(如图所示)可得m∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),3)).
6.(2020·甘肃兰州一中月考)已知函数f(x)=(m2-m-1)xm2-2m-3是幂函数,且在x∈(0,+∞)上递减,则实数m= .
解析:根据幂函数的定义和性质,得m2-m-1=1.
解得m=2或m=-1,
当m=2时,f(x)=x-3在(0,+∞)上是减函数,符合题意;
当m=-1时,f(x)=x0=1在(0,+∞)上不是减函数,
所以m=2.
答案:2
7.设函数f(x)=mx2-mx-1,若对于x∈R,f(x)<0恒成立,则实数m的取值范围是 .
解析:当m=0时,f(x)=-1<0,符合题意.当m≠0时,f(x)为二次函数,则由f(x)<0恒成立得eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m<0,,Δ<0,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(m<0,,(-m)2-4m×(-1)<0,))解得-4
答案:(-4,0]
8.(2020·重庆(区县)调研测试)已知函数f(x)=-2x2+mx+3(0≤m≤4,0≤x≤1)的最大值为4,则m的值为 .
解析:f(x)=-2x2+mx+3=-2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(m,4)))eq \s\up12(2)+eq \f(m2,8)+3,
因为0≤m≤4,所以0≤eq \f(m,4)≤1,
所以当x=eq \f(m,4)时,f(x)取得最大值,
所以eq \f(m2,8)+3=4,解得m=2eq \r(2).
答案:2eq \r(2)
9.已知函数f(x)=x2+2ax+2,x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-5,5)).
(1)当a=-1时,求函数f(x)的最大值和最小值;
(2)求实数a的取值范围,使y=f(x)在区间[-5,5]上是单调函数.
解:(1)当a=-1时,f(x)=x2-2x+2=(x-1)2+1,x∈[-5,5],
所以当x=1时,f(x)取得最小值1;
当x=-5时,f(x)取得最大值37.
(2)函数f(x)=(x+a)2+2-a2的图象的对称轴为直线x=-a,
因为y=f(x)在区间[-5,5]上是单调函数,
所以-a≤-5或-a≥5,即a≤-5或a≥5.故实数a的取值范围是(-∞,-5]∪[5,+∞).
10.若二次函数f(x)=ax2+bx+c(a≠0)满足f(x+1)-f(x)=2x,且f(0)=1.
(1)求f(x)的解析式;
(2)若在区间[-1,1]上,不等式f(x)>2x+m恒成立,求实数m的取值范围.
解:(1)由f(0)=1,得c=1,所以f(x)=ax2+bx+1.
又f(x+1)-f(x)=2x,
所以a(x+1)2+b(x+1)+1-(ax2+bx+1)=2x,
即2ax+a+b=2x,
所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(2a=2,,a+b=0,))所以eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(a=1,,b=-1,))
因此,所求解析式为f(x)=x2-x+1.
(2)f(x)>2x+m等价于x2-x+1>2x+m,即x2-3x+1-m>0,要使此不等式在区间[-1,1]上恒成立,只需使函数g(x)=x2-3x+1-m在区间[-1,1]上的最小值大于0即可.
设g(x)=x2-3x+1-m,
则g(x)在区间[-1,1]上单调递减,
所以g(x)min=g(1)=-m-1,
由-m-1>0,得m<-1.
因此满足条件的实数m的取值范围是(-∞,-1).
[综合题组练]
1.(2020·福建连城一模)已知函数f(x)=2ax2-ax+1(a<0),若x1
C.f(x1)
所以eq \f(f(1)-f(-1),1-(-1))=m=f(x0),
即关于x0的方程-xeq \\al(2,0)+mx0+1=m在(-1,1)内有实数根,
解方程得x0=1或x0=m-1.
所以必有-1
答案:(0,2)
3.(2020·辽宁第一次联考)已知幂函数f(x)=(m-1)2xm2-4m+3(m∈R)在(0,+∞)上单调递增.
(1)求m的值及f(x)的解析式;
(2)若函数g(x)=-eq \r(3,f(x)2)+2ax+1-a在[0,2]上的最大值为3,求实数a的值.
解:(1)幂函数f(x)=(m-1)2x m2-4m+3 (m∈R)在(0,+∞)上单调递增,
故eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1((m-1)2=1,,m2-4m+3>0,))解得m=0,故f(x)=x3.
(2)由f(x)=x3,得g(x)=-eq \r(3,f(x)2)+2ax+1-a=-x2+2ax+1-a,
函数图象为开口方向向下的抛物线,对称轴为x=a.
因为在[0,2]上的最大值为3,所以
①当a≥2时,g(x)在[0,2]上单调递增,故g(x)max=g(2)=3a-3=3,解得a=2.
②当a≤0时,g(x)在[0,2]上单调递减,故g(x)max=g(0)=1-a=3,解得a=-2.
③当0
4.已知函数f(x)=x2-2ax+5(a>1).
(1)若函数f(x)的定义域和值域均为[1,a],求实数a的值;
(2)若f(x)在区间(-∞,2]上是减函数,且对任意的x1,x2∈[1,a+1],总有|f(x1)-f(x2)|≤4,求实数a的取值范围.
解:(1)因为f(x)=x2-2ax+5在(-∞,a]上为减函数,
所以f(x)=x2-2ax+5(a>1)在[1,a]上单调递减,
即f(x)max=f(1)=a,f(x)min=f(a)=1,所以a=2或a=-2(舍去).即实数a的值为2.
(2)因为f(x)在(-∞,2]上是减函数,所以a≥2.
所以f(x)在[1,a]上单调递减,在[a,a+1]上单调递增,
又函数f(x)的对称轴为直线x=a,所以f(x)min=f(a)=5-a2,f(x)max=max{f(1),f(a+1)},
又f(1)-f(a+1)=6-2a-(6-a2)=a(a-2)≥0,
所以f(x)max=f(1)=6-2a.
因为对任意的x1,x2∈[1,a+1],总有|f(x1)-f(x2)|≤4,
所以f(x)max-f(x)min≤4,即6-2a-(5-a2)≤4,解得-1≤a≤3.又a≥2,所以2≤a≤3.即实数a的取值范围为2≤a≤3.
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