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备战2025年高考数学一轮专题复习全套考点突破和专题检测专题05幂函数与二次函数4题型分类(原卷版+解析)
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这是一份备战2025年高考数学一轮专题复习全套考点突破和专题检测专题05幂函数与二次函数4题型分类(原卷版+解析),共63页。试卷主要包含了幂函数的定义,幂函数的特征,常见的幂函数图像及性质,二次函数解析式的三种形式,二次函数的图像,二次函数在闭区间上的最值等内容,欢迎下载使用。
1、幂函数的定义
一般地,(为有理数)的函数,即以底数为自变量,幂为因变量,指数为常数的函数称为幂函数.
2、幂函数的特征:同时满足一下三个条件才是幂函数
①的系数为1; ②的底数是自变量; ③指数为常数.
(3)幂函数的图象和性质
3、常见的幂函数图像及性质:
4、二次函数解析式的三种形式
(1)一般式:;
(2)顶点式:;其中,为抛物线顶点坐标,为对称轴方程.
(3)零点式:,其中,是抛物线与轴交点的横坐标.
5、二次函数的图像
二次函数的图像是一条抛物线,对称轴方程为,顶点坐标为.
(1)单调性与最值
①当时,如图所示,抛物线开口向上,函数在上递减,在上递增,当时,;
②当时,如图所示,抛物线开口向下,函数在上递增,在上递减,当时,
(2)与轴相交的弦长
当时,二次函数的图像与轴有两个交点和,.
6、二次函数在闭区间上的最值
闭区间上二次函数最值的取得一定是在区间端点或顶点处.
对二次函数,当时,在区间上的最大值是,最小值是,令:
(1)若,则;
(2)若,则;
(3)若,则;
(4)若,则.
一、单选题
1.(2024高一·全国·假期作业)关于x的方程有两个实数根,,且,那么m的值为( )
A.B.C.或1D.或4
2.(2024·山东)关于函数,以下表达错误的选项是( )
A.函数的最大值是1B.函数图象的对称轴是直线
C.函数的单调递减区间是D.函数图象过点
3.(2024·浙江)若函数在区间[0,1]上的最大值是M,最小值是m,则的值
A.与a有关,且与b有关B.与a有关,但与b无关
C.与a无关,且与b无关D.与a无关,但与b有关
4.(2024·新疆阿勒泰·三模)已知函数则函数,则函数的图象大致是( )
A.B.
C.D.
5.(2024·湖南娄底·模拟预测)已知函数在区间上单调递增,则实数a的取值范围是( )
A.B.
C.D.
6.(2024·海南·模拟预测)已知函数,,的图象如图所示,则( )
A.B.
C.D.
7.(2024高一上·宁夏吴忠·阶段练习)已知函数,若,则实数的取值范围是( )
A. B.C.D.
8.(2024高三·河北·专题练习)设,二次函数的图象为下列之一,则的值为( )
A.B.C.D.
9.(2024高三下·河南新乡·开学考试)已知函数若的最小值为6,则实数a的取值范围是( )
A.B.C.D.
10.(2024·全国·模拟预测)已知x,,满足,,则( )
A.-1B.0C.1D.2
11.(2024·贵州毕节·二模)已知,则实数a的取值范围为( )
A.B.
C.D.
12.(2024高三·全国·专题练习)已知a,b,c∈R,函数f (x)=ax2+bx+c.若f (0)=f (4)>f (1),则( )
A.a>0,4a+b=0B.a0,2a+b=0D.a0,4a+b=0B.a0,2a+b=0D.af (1),f (4)>f (1),∴f (x)先减后增,于是a>0,
故选:A.
【点睛】本题考查二次函数的对称轴,单调性,属于基础题.
13.(2024·浙江)已知函数f(x)=x2+bx,则“b<0”是“f(f(x))的最小值与f(x)的最小值相等”的
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
【答案】A
【详解】试题分析:由题意知,最小值为.
令,则,
当时,的最小值为,所以“”能推出“的最小值与的最小值相等”;
当时,的最小值为0,的最小值也为0,所以“的最小值与的最小值相等”不能推出“”.故选A.
考点:充分必要条件.
14.(2024高三·全国·专题练习)如果函数在区间上单调递减,则的最大值为( )
A.16B.18C.25D.
【答案】B
【分析】分,,,结合二次函数的单调性与基本不等式即可求解.
【详解】当时,在区间上单调递减,则,
所以,没有最大值,舍去;
当时,抛物线的对称轴为.
当时,据题意,可得,即.
.
当且仅当且,得,等号成立;
当时,抛物线开口向下,据题意得,,即..
当且仅当且,得,故应舍去.
要使得取得最大值,应有.
因为在上单调递减.
所以.
综上所述,的最大值为18.
故选:B.
15.(2024·陕西)对二次函数(为非零整数),四位同学分别给出下列结论,其中有且仅有一个结
论是错误的,则错误的结论是
A.是的零点B.1是的极值点
C.3是的极值D.点在曲线上
【答案】A
【详解】若选项A错误时,选项B、C、D正确,,因为是的极值点,是的极值,所以,即,解得:,因为点在曲线上,所以,即,解得:,所以,,所以,因为,所以不是的零点,所以选项A错误,选项B、C、D正确,故选A.
【考点定位】1、函数的零点;2、利用导数研究函数的极值.
16.(2024·四川乐山·一模)已知幂函数和,其中,则有下列说法:
①和图象都过点;
②和图象都过点;
③在区间上,增长速度更快的是;
④在区间上,增长速度更快的是.
则其中正确命题的序号是( )
A.①③B.②③C.①④D.②④
【答案】A
【分析】由幂函数的性质进行分析判断即可
【详解】幂函数的图象过定点,①正确,
在区间上,越大增长速度更快,③正确,
故选:A.
17.(2024·河北衡水·模拟预测)已知幂函数是定义在区间上的奇函数,则( )
A.8B.4C.2D.1
【答案】A
【分析】由奇函数定义域的对称性得,然后可得函数解析式,计算函数值.
【详解】因为幂函数在上是奇函数,所以,所以,所以,
故选:A.
18.(2024·北京东城·一模)下列函数中,定义域与值域均为R的是( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】利用指数函数,对数函数,幂函数和反比例函数的性质判断.
【详解】A. 函数的定义域为,值域为R;
B. 函数的定义域为R,值域为;
C. 函数的定义域为R,值域为R;
D. 函数的定义域为,值域为,
故选:C
二、多选题
19.(2024·江苏·模拟预测)若函数,且,则( )
A.B.
C.D.
【答案】AC
【分析】利用幂函数的性质及函数的单调性的性质,结合特殊值法及构造函数法即可求解.
【详解】由幂函数的性质知, 在上单调递增.
因为,所以,即,,
所以.故A正确;
令,则,故B错误;
令,则
由函数单调性的性质知,在上单调递增,在上单调递增,
所以在上单调递增,
因为,所以,即,于是有,故C正确;
令,则,
所以因为,故D错误.
故选:AC.
20.(2024·吉林长春·模拟预测)已知幂函数图像经过点,则下列命题正确的有( )
A.函数为增函数B.函数为偶函数
C.若,则D.若,则
【答案】BD
【分析】先代点求出幂函数的解析式,根据幂函数的性质直接可得单调性和奇偶性,可判断A,B,由,可判断C,
假设,对不等式进行证明,即可判断D.
【详解】将点代入函数得:,则.
所以,显然在定义域上为减函数,所以A错误;
,所以为偶函数,所以B正确;
当时,,即,所以C错误;
当若时,
假设,整理得
,化简得,,
即证明成立,
利用基本不等式,,因为,故等号不成立,成立;
即成立,所以D正确.
故选:BD.
21.(2024高一上·重庆·阶段练习)已知关于x的方程x2+(m-3)x+m=0,下列结论正确的是( )
A.方程x2+(m-3)x+m=0有实数根的充要条件是m∈{m|m9}
B.方程x2+(m-3)x+m=0有一正一负根的充要条件是m∈{m|m1},故D正确.
故选:BCD.
22.(2024高一上·湖南长沙·期中)设二次函数的值域为,下列各值(或式子)中一定大于的有( )
A.B.
C.D.
【答案】BD
【分析】由二次函数的性质与基本不等式求解即可
【详解】因为二次函数的值域为,
所以,所以,解得,
所以
,
由于,,当且仅当时取等号,
所以,
对于A:,故A 错误;
对于B:,故B正确;
对于C:令,则,故C错误;
对于D:,
,故D正确;
故选:BD
三、填空题
23.(2024高一上·全国·期末)已知幂函数的图象关于原点对称,则满足成立的实数a的取值范围为 .
【答案】
【分析】利用幂函数的定义及性质求出m值,再解一元二次不等式即可得解.
【详解】因函数是幂函数,则,解得或,
当时,是偶函数,其图象关于y轴对称,与已知的图象关于原点对称矛盾,
当时,是奇函数,其图象关于原点对称,于是得,
不等式化为:,即,解得:,
所以实数a的取值范围为.
故答案为:
24.(2024高一上·四川眉山·期中)下面命题:①幂函数图象不过第四象限;②图象是一条直线;③若函数的定义域是,则它的值域是;④若函数的定义域是,则它的值域是;⑤若函数的值域是,则它的定义域一定是.其中不正确命题的序号是 .
【答案】②③④⑤
【分析】根据函数的性质以及函数定义域值域等性质分别进行判断即可.
【详解】解:幂函数图象不过第四象限,①正确;图象是直线上去掉点,②错误;函数的定义域是,则它的值域是,③错误;函数的定义域是,则它的值域是,④错误;若函数的值域是,则它的定义域也可能是,⑤错误,
故答案为:②③④⑤.
【点睛】本题主要考查命题的真假判断,利用函数的性质以及函数定义域,值域,单调性的性质是解决本题的关键,属于基础题.
25.(2024高三上·河北衡水·周测)已知,,若对,,,则实数的取值范围是 .
【答案】
【分析】根据,,,由求解.
【详解】因为对,,,
所以只需即可,
因为,,
所以,,
由,
解得
故答案为:.
【点睛】本题主要考查不等式恒能成立问题以及函数的最值的求法,属于中档题.
26.(2024高三上·福建三明·期中)已知,则实数的取值范围是
【答案】
【分析】由题意利用指数函数、对数函数、幂函数的单调性,求出实数的取值范围.
【详解】已知,或①;
,②;
,③.
综合①②③,求得实数的取值范围为.
故答案为:﹒
27.(2024高三下·上海嘉定·阶段练习)已知函数,若函数的值域为,则实数的取值范围为 .
【答案】
【分析】判断单调递增,讨论或,根据分段函数的值域可得且,解不等式即可求解.
【详解】由函数单调递增,
①当时,若,有,
而,此时函数的值域不是;
②当时,若,有,而,
若函数的值域为,必有,可得.
则实数的取值范围为.
故答案为:
28.(2024高三·全国·专题练习)不等式的解集为: .
【答案】
【分析】不等式变形为,即,构造函数,判断出函数得单调性,再根据函数的单调性解不等式即可.
【详解】不等式变形为,
所以,
令,则有,
因为函数在R上单调递增,
所以在R上单调递增,
则,解得,
故不等式的解集为.
故答案为:.
29.(2024高一上·全国·课后作业)已知幂函数,若,则a的取值范围是 .
【答案】
【分析】根据题意得到幂函数的定义域和单调性,得到不等式的等价不等式组,即可求解.
【详解】由幂函数,
可得函数的定义域为,且是递减函数,
因为,可得,解得,
即实数的取值范围为.
故答案为:
30.(2024·上海闵行·一模)已知二次函数的值域为,则函数的值域为 .
【答案】
【分析】由二次函数的值域为,分析求出参数,然后代入中求出值域即可
【详解】由二次函数的值域为得:
解得:或(舍去)
所以
因为
所以函数的值域为:
故答案为:.
31.(2024·贵州毕节·模拟预测)写出一个同时具有下列性质①②③的非常值函数 .
①在上恒成立;②是偶函数;③.
【答案】(答案不唯一,形如均可)
【分析】结合①②可联想到函数是奇函数,再由③结合联想幂函数写出解析式作答.
【详解】由②知,函数可以是奇函数,由①知,函数在上可以是减函数,
由③结合①②,令,显然,满足①;是偶函数,满足②;
,满足③,
所以.
故答案为:
32.(2024·新疆阿勒泰·一模)已知二次函数(a,b为常数)满足,且方程有两等根,在上的最大值为,则的最大值为 .
【答案】1
【分析】由有两等根,可得得,由可得 为对称轴,可得,则可得到的解析式,对分类讨论,利用函数单调性可得的最大值.
【详解】解:已知方程有两等根,即有两等根,
,解得;
,得,是函数图象的对称轴.
而此函数图象的对称轴是直线,,
故,
若在上的最大值为,
当时,在上是增函数,,
当时,在上是增函数,在上是减函数,,
综上,的最大值为1.
故答案为:1.
33.(2024·湖北)为实数,函数在区间上的最大值记为. 当 时,的值最小.
【答案】.
【详解】因为函数,所以分以下几种情况对其进行讨论:
①当时,函数
在区间上单调递增,所以;
②当时,此时
,,而,所以;
③当
时,在区间上递增,在上递减.当时,取得最
大值;
④当时,在区间上递增,当时,取得最
大值,
则在上递减,上递增,即当
时,的值最小.
故答案为:.
考点:本题考查分段函数的最值问题和函数在区间上的最值问题,属高档题.
四、解答题
34.(2024高三下·上海浦东新·阶段练习)已知.
(1)若,,解关于的不等式;
(2)若,在上的最大值为,最小值为,求证:.
【答案】(1)答案见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)根据题意求出,将用表示,然后再把分类讨论,结合一元二次不等式的解法即可得出答案;
(2)利用反证法证明,若等于0,得到也等于0,所以等于,得到(2)与互为相反数,不合题意;若不为0,由,解得,代入中,求出二次函数的对称轴,假设对称轴小于或大于2,即可得到对称轴在区间的左外侧或右外侧,得到为单调函数,函数的最值在,取到,把2和代入得到最值互为相反数,不合题意,所以假设错误,综上,得证;
【详解】(1)解:因为,
所以,
又因,所以,
所以,
则不等式即为,
即,
若,则不等式的解集为;
若,则不等式的解集为;
若,
当时,则不等式的解集为;
当时,则不等式的解集为;
当时,则不等式的解集为;
(2)解:若,则,,
当时,
则无解,
所以;
若时,由,得,
对称轴为,假设,,,
区间,在对称轴的左外侧或右外侧,所以在,上是单调函数,
则的最值必在,处取到,
,,,
所以假设错误,则,
综上,得到.
35.(2024高一下·贵州黔东南·开学考试)已知函数是定义在上的奇函数,且时,,.
(1)求在区间上的解析式;
(2)若对,则,使得成立,求的取值范围.
【答案】(1),
(2)
【分析】(1)设,由奇函数的定义可得出,即可得出函数在区间上的解析式;
(2)求得函数在区间上的值域为,分析函数在区间上的单调性,可得出,即可求得实数的取值范围.
【详解】(1)解:设,则,,
即当时,.
(2)解:当时,;当时,;
又因为,所以,函数在上的值域为,
在上单调递减,在上单调递增,
当时,,,
因为,则,使得成立,则,解得.
36.(2024高一上·河南平顶山·期末)已知函数.
(1)利用函数单调性的定义证明是单调递增函数;
(2)若对任意,恒成立,求实数的取值范围.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)利用单调性的定义,取值、作差、整理、定号、得结论,即可得证.
(2)令,根据x的范围,可得t的范围,原式等价为,,只需即可,分别讨论、和三种情况,根据二次函数的性质,计算求值,分析即可得答案.
【详解】(1)由已知可得的定义域为,
任取,且,
则,
因为,,,
所以,即,
所以在上是单调递增函数.
(2),
令,则当时,,
所以.
令,,
则只需.
当,即时,在上单调递增,
所以,解得,与矛盾,舍去;
当,即时,在上单调递减,在上单调递增,
所以,解得;
当即时,在上单调递减,
所以,解得,与矛盾,舍去.
综上,实数的取值范围是.
37.(2024高一上·贵州毕节·期末)已知函数.
(1)当时,解关于x的不等式;
(2)函数在上的最大值为0,最小值是,求实数a和t的值.
【答案】(1)
(2)或
【分析】(1)代入解不等式组可得答案;
(2)由题意,结合最大值为0最小值是分、数形结合可得答案.
【详解】(1)当时,不等式,
即为,
即,所以,
所以或,
所以原不等式的解集为.
(2),
由题意或,这时解得,
若,则,所以;
若,即,
所以,则,
综上,或.
38.(2024高一上·辽宁大连·期中)已知值域为的二次函数满足,且方程的两个实根满足.
(1)求的表达式;
(2)函数在区间上的最大值为,最小值为,求实数的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【分析】(1)根据可以判断函数的对称轴,再根据函数的值域可以确定二次函数的顶点坐标,则可设,根据一元二次方程根与系数的关系,结合已知进行求解,求出的值,即可得出的表达式;
(2)根据题意,可以判断出函数在区间上的单调性,由,求得,进而可知的对称轴方程为,结合二次函数的图象与性质以及单调性,得出,即可求出的取值范围.
【详解】(1)解:由,可得的图象关于直线对称,
函数的值域为,所以二次函数的顶点坐标为,
所以设,
根据根与系数的关系,可得,,
因为方程的两个实根满足
则,
解得:,所以.
(2)解:由于函数在区间上的最大值为,最小值为,
则函数在区间上单调递增,
又,即,
所以的对称轴方程为,则,即,
故的取值范围为.
39.(2024高三上·全国·阶段练习)已知函数为偶函数.
(1)求的值;
(2)设函数,是否存在实数,使得函数在区间上的最小值为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
【答案】(1);(2)存在,.
【分析】(1)根据题意得出,代入函数解析式,从而求出的值;
(2)根据(1)得出,利用换元得出二次函数,讨论对称轴与区间的关系即可求出的值.
【详解】(1)由题意知函数的定义域为,
因为为偶函数,所以对任意的恒成立,
即对任意的恒成立,
即对任意的恒成立,
即对任意的恒成立,
所以,解得.
(2)由(1)知所以,
令,则,其对称轴为,
①当,即时,在上单调递减,
所以,
由,
解得,此时不满足,此时不存在符合题意的值;
②当,即时,在上单调递减,在上单调递增,
所以,
由,解得或,又,所以;
③当,即时,在上单调递增,
所以,
由,解得,不满足,此时不存在符合题意的值.
综上所述,存在,使得函数在区间上的最小值为.
40.(2024高一上·湖南衡阳·期末)二次函数为偶函数,,且恒成立.
(1)求的解析式;
(2),记函数在上的最大值为,求的最小值.
【答案】(1);
(2).
【分析】(1) 设,由,恒成立,列出不等式组,求解即可;
(2)分,,和,求出的解析式,即可得的最小值.
【详解】(1)解:依题设,
由,得,
,得恒成立,
∴,
得,
所以,又,
所以,
∴;
(2)解:由题意可得:,,
若,则,则在[0,1]上单调递增,
所以;
若,当,即时,在[0,1]上单调递增,
当,只须比较与的大小,
由,得:,此时,
时,,此时,
综上,,
时,,
时,,
时,,
综上可知:的最小值为.
41.(2024高三·全国·专题练习)已知函数,当时,设的最大值为,求的最小值.
【答案】最小值为.
【分析】根据绝对值三角不等式可得,结合不等式即可确定等号成立的条件,即可求解.
【详解】令,分别取,1,2,可得,
,.
由,利用绝对值三角不等式可得
,因此
当,时,,当且仅当时取等号,而,得在上的最大值为,说明等号能成立.
故的最小值为.
42.(2024高一上·广东·期中)已知函数,
(1)当时,①求函数单调递增区间;②求函数在区间的值域;
(2)当时,记函数的最大值为,求的最小值.
【答案】(1)①函数单调递增区间为和;②;
(2)
【分析】(1)由已知,将代入原函数,去掉绝对值,分别在和两种情况下讨论二次函数的单调区间,根据得到的函数的单调性,在区间上可确定最值点,从而确定值域;
(2)分别在,以及三种情况下,结合二次函数的对称轴与端点值的大小即可确定函数的最大值,从而求解出的解析式,然后根据函数的单调性,再求解的最小值.
【详解】(1)当时,函数,
当时,函数,
此时,函数在上单调递增,
当时,函数,
此时,函数在上单调递增,
所以函数单调递增区间为和;
因为函数单调递增区间为和,
所以函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,在区间上单调递增,
所以,,
因为,,
,,
所以函数在区间的值域为;
(2)由已知可得,,
当时,即时,,对称轴为,
当时,即时,函数在区间上单调递增,
所以,
当时,即时,
函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,
所以,
当时,即时,若,,若,,
因为当时,,对称轴为,
所以函数在区间上单调递增,所以,
当,即时,此时,
函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,在区间上单调递增,
所以
若,即时,,
若,即时,,
综上所述,,
函数在区间上单调递减,
函数在区间上单调递减,
函数在区间上单调递增,
所以.
【点睛】在涉及二次函数有关的函数单调性、最值和值域的求解问题时,解题的关键是能够够结合对称轴的位置,分段函数分段处对参数进行讨论,在参数不同范围的情况下确定最值点的位置.
43.(2024高一上·山东潍坊·阶段练习)已知是一元二次方程的两个实数根.
(1)是否存在实数,使得成立?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由;
(2)求使的值为整数的实数的整数值.
【答案】(1)不存在,理由见解析;
(2)
【分析】(1)利用反证法先假设存在实数,使得成立,根据一元二次方程有两个实数根可得,因此原假设不成立,故不存在;
(2)根据题意,可得能被整除,即可求出的值.
【详解】(1)假设存在实数,使得成立,
一元二次方程的两个实数根,
,(不要忽略判别式的要求),
由韦达定理得,
,
但,
不存在实数,使得成立.
(2),
要使其值是整数,只需要能被整除,
故,即,
,
.
44.(2024高一上·安徽·阶段练习)已知函数,且函数的值域为.
(1)求实数a的值;
(2)若关于x的不等式在上恒成立,求实数m的取值范围;
(3)若关于x的方程有三个不同的实数根,求实数k的取值范围.
【答案】(1)1;(2);(3).
【分析】(1)由题意知,,计算可得;
(2)依题意参变分离可得在恒成立;令则在上恒成立,记,利用二次函数的性质计算可得;
(3)依题意可化为有三个不同根,令,设有两个不同的实数根且.
原方程有3个不同实数根等价于或.根据二次函数根的分布问题求出参数的取值范围;
【详解】解:(1)由题意知,,即,解得.
(2)由在上恒成立,可化为在恒成立;
令,由,可得,
则在上恒成立.
记,函数在上单调递减,所以.
所以,解得,所以实数m的取值范围是.
(3)方程有三个不同的实数根,
可化为有三个不同根.
令,则.当时,且递减,
当时,且递增,当时,,
当时,且递增.
设有两个不同的实数根且.
原方程有3个不同实数根等价于或.
记,则或
解得.
综上,实数k的取值范围是.
【点睛】含参不等式恒成立问题常用方法:1.转化为有关函数的最值的不等式关系;2.分离参数,转化为参数与函数最值关系.
45.(2024高三上·江西鹰潭·阶段练习)已知幂函数的定义域为R.
(1)求实数的值;
(2)若函数在上不单调,求实数的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【分析】(1)由幂函数定义求得参数值;
(2)由二次函数的单调性知对称轴在开区间上,再由指数函数性质,对数的定义得结论.
【详解】(1)由题意且,解得;
(2)由(1),的对称轴 ,
因为在上不单调,所以,
解得
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函数
图象
定义域
值域
奇偶性
奇
偶
奇
非奇非偶
奇
单调性
在上单调递增
在上单调递减,在上单调递增
在上单调递增
在上单调递增
在和上单调递减
公共点
(一)
幂函数的定义及其图像
1、幂函数在第一象限内图象的画法如下:
①当时,其图象可类似画出;
②当时,其图象可类似画出;
③当时,其图象可类似画出.
题型1:幂函数的定义及其图像
1-1.(2024·江西·模拟预测)已知幂函数的图象过点,则( )
A.0B.2C.4D.5
【答案】C
【分析】根据幂函数的形式及过定点即可求解.
【详解】解:因为为幂函数
所以
又的图象过点
即
解得
所以
故选:C.
1-2.(2024高三·河北·学业考试)已知幂函数的图象过点,则的值为( )
A.2B.3C.4D.9
【答案】B
【分析】设幂函数为,代入点计算得到,计算得到答案.
【详解】设幂函数为,图象过点,故,故,
,.
故选:B
1-3.(2024高一下·湖北宜昌·期中)已知函数 且 的图象经过定点, 若幂函数 的图象也经过该点, 则 .
【答案】
【分析】根据对数型函数的性质,结合幂函数的定义进行求解即可.
【详解】因为,所以,设幂函数,
因为幂函数 的图象经过,
所以,
因此,
故答案为:
1-4.(2024高一·全国·课后作业)已知幂函数(且互质)的图象关于y轴对称,如图所示,则( )
A.p,q均为奇数,且
B.q为偶数,p为奇数,且
C.q为奇数,p为偶数,且
D.q为奇数,p为偶数,且
【答案】D
【分析】根据函数的单调性可判断出;根据函数的奇偶性及,互质可判断出为偶数,为奇数.
【详解】因为函数的定义域为,且在上单调递减,
所以0,
因为函数的图象关于y轴对称,
所以函数为偶函数,即p为偶数,
又p、q互质,所以q为奇数,
所以选项D正确,
故选:D.
1-5.(2024高一上·陕西西安·期中)幂函数中a的取值集合C是的子集,当幂函数的值域与定义域相同时,集合C为( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】分别求出各幂函数的定义域和值域,得到答案.
【详解】当时,定义域和值域均为,符合题意;
时,定义域为,值域为,故不合题意;
时,定义域为,值域为,符合题意;
时,定义域与值域均为R,符合题意;
时,定义域为R,值域为,不符合题意;
时,定义域与值域均为R,符合题意.
故选:C
(二)
幂函数性质的综合应用
函数
图象
定义域
值域
奇偶性
奇
偶
奇
非奇非偶
奇
单调性
在上单调递增
在上单调递减,在上单调递增
在上单调递增
在上单调递增
在和上单调递减
公共点
题型2:幂函数性质的综合应用
2-1.(2024高一上·上海杨浦·期末)已知,若幂函数奇函数,且在上为严格减函数,则 .
【答案】-1
【分析】根据幂函数在上为严格减函数,可得,再由幂函数奇函数即可得答案.
【详解】解:因为幂函数在上为严格减函数,
所以,
所以,
又因为幂函数奇函数,且,
所以,
故答案为:-1
2-2.(2024高三上·宁夏固原·期中)已知函数是幂函数,且在上递减,则实数( )
A.B.或C.D.
【答案】A
【分析】由幂函数定义以及性质即可求出.
【详解】因为是幂函数,所以,解得或,又因为在上单调递减,则.
故选:A
2-3.(2024·海南·模拟预测)已知为幂函数,则( ).
A.在上单调递增B.在上单调递减
C.在上单调递增D.在上单调递减
【答案】B
【分析】首先根据幂函数的定义求出参数的值,即可得到函数解析式,再分析其性质.
【详解】因为是幂函数,所以,解得或,
所以或,
对于,函数在上单调递增,在上单调递减;
对于,函数在上单调递减,且为奇函数,故在上单调递减;
故只有B选项“在上单调递减”符合这两个函数的性质.
故选:B
2-4.(2024·江苏)已知y=f(x)是奇函数,当x≥0时, ,则f(-8)的值是 .
【答案】
【分析】先求,再根据奇函数求
【详解】,因为为奇函数,所以
故答案为:
【点睛】本题考查根据奇函数性质求函数值,考查基本分析求解能力,属基础题.
2-5.(2024高三·全国·课后作业)已知幂函数(m为正整数)的图像关于y轴对称,且在上是严格减函数,求满足的实数a的取值范围.
【答案】
【分析】根据函数为幂函数以及函数的性质,可确定参数m的取值,结合幂函数的单调性,分类讨论求解不等式,可得答案.
【详解】因为函数在上是严格减函数,所以,解得.
由m为正整数,则或,
又函数的图像关于y轴对称,得是偶函数,
而当时,,为奇函数,不符题意,
当时,,为偶函数,于是.
因为为奇函数,在与上均为严格减函数,
所以等价于或或,
解得或,即.
(三)
二次方程的实根分布及条件
一般情况下需要从以下4个方面考虑:
(1)开口方向;(2)判别式;(3)对称轴与区间端点的关系;(4)区间端点函数值的正负.
题型3:二次方程的实根分布及条件
3-1.(2024高三·全国·阶段练习)方程的一根在区间内,另一根在区间内,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
【答案】C
【分析】令,由二次函数根的分布性质有,,,求得的取值范围.
【详解】令,由二次函数根的分布性质,若一根在区间内,
另一根在区间(3,4)内,
只需,即,
解不等式组可得,即的取值范围为,
故选:C.
【点睛】本题考查了二次函数根的分布性质,属于中档题.
3-2.(2024高三·全国·专题练习)关于的方程有两个不相等的实数根,且,那么的取值范围是( )
A.B.
C.D.
【答案】D
【分析】说明时,不合题意,从而将化为,令,结合其与x轴有两个交点,且分布在1的两侧,可列不等式即可求得答案.
【详解】当时,即为,不符合题意;
故,即为,
令,
由于关于的方程有两个不相等的实数根,且,
则与x轴有两个交点,且分布在1的两侧,
故时,,即,解得,故,
故选:D
3-3.(2024高一·江苏·课后作业)设a为实数,若方程在区间上有两个不相等的实数解,则a的取值范围是( ).
A.B.
C.D.
【答案】C
【分析】根据方程根的分布结合二次函数的图象列出不等式组求解即可.
【详解】令,
由方程在区间上有两个不相等的实数解可得
,即或,
解得,
故选:C
(四)
二次函数“动轴定区间”、“定轴动区间”问题
(1)要熟练掌握二次函数在某区间上的最值或值域的求法,特别是含参数的两类问题——动轴定区间和定轴动区间,解法是抓住“三点一轴”,三点指的是区间两个端点和区间中点,一轴指对称轴.即注意对对称轴与区间的不同位置关系加以分类讨论,往往分成:①轴处在区间的左侧;②轴处在区间的右侧;③轴穿过区间内部(部分题目还需讨论轴与区间中点的位置关系),从而对参数值的范围进行讨论.
(2)对于二次方程实根分布问题,要抓住四点,即开口方向、判别式、对称轴位置及区间端点函数值正负.
题型4:二次函数“动轴定区间”、“定轴动区间”问题
4-1.(2024高一上·海南·期中)已知在区间 上的值域为.
(1)求实数的值;
(2)若不等式 当上恒成立,求实数k的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据区间 讨论 的对称轴 的位置,满足值域是 ,求出a;
(2)运用换元法构造函数根据单调性求解.
【详解】(1)函数 是开口向上,对称轴为 的二次函数,根据 的图像有:
当 时, 在 上的最小值 ,
不符合 ,舍;
当 时, 在 上的最小值 或 (舍),
, ,满足题意;
当 时, 在 上的最小值 (舍),
;
(2)由(1), ,不等式为 ,
即 ,令 ,则 , 在 时恒成立,
令 ,是对称轴为 开口向上的抛物线,在 时单调递减,
, ,即k的取值范围是 ;
综上, .
4-2.(2024·浙江)设函数.
(1)当时,求函数在上的最小值的表达式;
(2)已知函数在上存在零点,,求的取值范围.
【答案】(1);(2)
【详解】(1)将函数进行配方,利用对称轴与给定区间的位置关系,通过分类讨论确定函数在给定区间上的最小值,并用分段函数的形式进行表示;(2)设定函数的零点,根据条件表示两个零点之间的不等关系,通过分类讨论,分别确定参数的取值情况,利用并集原理得到参数的取值范围.
试题解析:(1)当时,,故其对称轴为.
当时,.
当时,.
当时,.
综上,
(2)设为方程的解,且,则.
由于,因此.
当时,,
由于和,
所以.
当时,,
由于和,所以.
综上可知,的取值范围是.
考点:1.函数的单调性与最值;2.分段函数;3.不等式性质;4.分类讨论思想.
4-3.(2024高一上·海南·期末)已知函数在区间上有最大值2和最小值1.
(1)求的值;
(2)不等式在上恒成立,求实数的取值范围;
(3)若且方程有三个不同的实数解,求实数的取值范围.
【答案】(1);
(2);
(3).
【分析】(1)根据二次函数的性质,分类讨论函数的单调性,结合已知列出方程组,即可得出;
(2)由已知可转化为在上恒成立.根据基本不等式即可求出实数的取值范围;
(3)由已知可推得有三个不同的实数解.令,作出的函数图象,可得.结合函数图象,该方程一个根大于0小于1,一个根大于等于1.令,根据二次函数的性质与图象,即可得出不等关系,进而求出实数的取值范围.
【详解】(1)由已知可得.
当时,在上为增函数,所以,解得;
当时,在上为减函数,所以,解得.
由于,所以.
(2)由(1)知,
所以在上恒成立,即,
因为,所以在上恒成立,
即在上恒成立,
又,当且仅当时取等号.
所以,即.
所以求实数的范围为.
(3)方程化为,
化为,且.
令,则方程化为.
作出的函数图象
因为方程有三个不同的实数解,
所以有两个根,
且一个根大于0小于1,一个根大于等于1.
设,
记,
根据二次函数的图象与性质可得
,或,
解得.
所以实数的取值范围为.
【点睛】关键点点睛:根据构成复合函数的函数特性,即可得出零点的分布情况.
4-4.(2024·浙江)已知函数,记是在区间上的最大值.
(1)证明:当时,;
(2)当,满足,求的最大值.
【答案】(1)详见解析;(2).
【详解】(1)分析题意可知在上单调,从而可知
,分类讨论的取值范围即可求解.;(2)分析题意可知
,再由可得,
,即可得证.
试题解析:(1)由,得对称轴为直线,由,得
,故在上单调,∴,当时,由
,得,即,当时,由
,得,即,综上,当时,
;(2)由得,,故,,由,得,当,时,,且在上的最大值为,即,∴的最大值为..
考点:1.二次函数的性质;2.分类讨论的数学思想.
4-5.(2024高一上·浙江·阶段练习)已知函数.
(1)当时,解方程;
(2)当时,记函数在上的最大值为,求的最小值.
【答案】(1)和1
(2)
【分析】(1)分与两种情况,结合二次方程求解即可;
(2)根据分段函数中的二次函数性质,分析可得最大值在中取得,再根据区间端点与对称轴的关系分情况讨论,数形结合分析函数的最大值,进而求得的解析式,从而得到最小值即可.
【详解】(1)当时,令.
当时,,解得:
当时,,解得:
故方程的解为:和1;
(2),其中,
因为对称轴为,开口向下;对称轴为,开口向上,于是最大值在中取得.
当,即时,在上单调递减.;
当,即时,在上单调递增,在上单调递减,;
当,即时,在上单调递减,上单调递增,在上单调递减,
;
当,即时,在上单调递减,在上单调递增,
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