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    2021届二轮复习 函数图象与性质 课时作业(全国通用) 练习

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    2021届二轮复习 函数图象与性质 课时作业(全国通用) 练习

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    第2讲 函数图象与性质专题强化训练1(2020·金华十校调研)已知奇函数f(x)当x>0时f(x)=x(1-x)则当x<0时f(x)的表达式是(  )A.f(x)=-x(1+x) B.f(x)=-x(1-x)C.f(x)=x(1+x) D.f(x)=x(x-1)解析:选C.x<0则-x>0又当x>0时f(x)=x(1-x)f(-x)=-x(1+x)又函数为奇函数f(-x)=-f(x)=-x(x+1)f(x)x(x+1)故选C.2.已知f(x)=x-1f(a)=2f(-a)=(  )A.-4 B.-2C.-1 D.-3解析:选A.因为f(x)=x-1所以f(a)=a-1=2所以a=3所以f(-a)=-a-1=--1=-3-1=-4故选A.3.下列函数中既是偶函数又在区间(0+∞)上单调递增的是(  )A.y B.y=|x|-1C.ylg x D.y解析B.A中函数y不是偶函数且在(0+∞)上单调递减A错误;B中函数满足题意B正确;C中函数不是偶函数C错误;D中函数不满足在(0+∞)上单调递增故选B.4.已知函数f(x)=的图象关于原点对称g(x)=ln(ex+1)-bx是偶函数logab=(  )A.1 B.-1C D.解析:选B.由题意得f(0)=0所以a=2.因为g(1)=g(-1)所以ln(e+1)-blnb所以b所以logablog2=-1.5.(2020·台州市北京朝阳期末模拟)函数f(x)=x2(aR)的图象不可能是(  ) 解析:选A.直接利用排除法:①当a=0时选项B成立;a=1时f(x)=x2函数的图象类似Da=-1时f(x)=x2函数的图象类似C.故选A.6(2020·湖北八校联考(一))设函数f(x)=在区间[3,4]上的最大值和最小值分别为Mm=(  )A. B.C. D.解析:选D.易知f(x)==2+所以f(x)在区间[34]上单调递减所以Mf(3)=2+=6mf(4)=2+=4所以.7.(2020·北京朝阳期末安徽铜陵一中期末)下列函数中其图象与函数yln x的图象关于直线x=1对称的是(  )A.yln(1-x) B.yln(2-x)C.yln(1+x) D.yln(2+x)解析:选B.法一:设所求函数图象上任一点的坐标为(xy)则其关于直线x=1的对称点的坐标为(2-xy)由对称性知点(2-xy)在函数f(x)=ln x的图象上所以yln(2-x).故选B.法二:由题意知对称轴上的点(10)既在函数yln x的图象上也在所求函数的图象上,代入选项中的函数表达式逐一检验,排除ACD选B.8.(2020·浙江台州市书生中学高三月考)设奇函数f(x)在(0+∞)上为单调递减函数f(2)=0则不等式0的解集为(  )A.(-∞-2]∪(0,2] B.[-2,0)∪[2+∞)C.(-∞-2]∪[2+∞) D.[-2,0)∪(0,2]解析:选D.因为函数f(x)是奇函数所以00.又因f(x)在(0+∞)上为单调递减函数f(2)=0所以得函数f(x)在(-∞0)上单调递减且f(-2)=0.因此x(-∞-2)∪(02)时f(x)>0;x∈(-20)∪(2+∞)时f(x)<0故选D.9(2020·温州市十校联考)已知函数f(x)是定义在R上的奇函数x≥0时f(x)=(|xa2|+|x-2a2|-3a2).若任取xRf(x-1)≤f(x)则实数a的取值范围为(  )A. B.C. D.解析:选B.因为当x≥0时f(x)=(|xa2||x-2a2|-3a2)所以当0≤xa2f(x)=(a2x+2a2x-3a2)=-xa2x<2a2f(x)=(xa2+2a2x-3a2)=-a2x≥2a2f(x)=(xa2x-2a2-3a2)=x-3a2.综上函数f(x)=(|xa2|+|x-2a2|-3a2)在x≥0时的解析式等价于f(x)=因此根据奇函数的图象关于原点对称作出函数f(x)在R上的大致图象如下 观察图象可知要使xRf(x-1)≤f(x)则需满足2a2-(-4a2)≤1解得-a.10.定义域为R的函数f(x)满足f(x+2)=3f(x)x∈[0,2]时f(x)=x2-2xx∈[-4-2]时f(x)恒成立则实数t的取值范围是(  )A.(-∞-1]∪(0,3] B.(-∞]∪(0]C.[-1,0)∪[3,+) D.[-,0)∪[+∞)解析:选C.因为x∈[-4-2]所以x+4∈[02]因为x∈[02]时f(x)=x2-2x所以f(x+4)=(x+4)2-2(x+4)=x2+6x+8.函数f(x)满足f(x+2)=3f(x)所以f(x+4)=3f(x+2)=9f(x).f(x)=(x2+6x+8)因为x∈[-4-2]时f(x)恒成立所以-f(x)min解得t≥3或-1≤t<0.11.(2020·宁波镇海中学高三一模)已知函数f(x)=f(f(-2))=________f(x)≥2x的取值范围为____________.解析:由分段函数的表达式得f(-2)=()-2-2=4-2=2f(2)=0f(f(-2))=0.x≤-1f(x)≥2得()x-2≥2得()x4则2x4得-x≥2x≤-2此时x≤-2.x>-1f(x)≥2得(x-2)(|x|-1)≥2x|x|-x-2|x|≥0x≥0得x2-3x≥0x≥3或x≤0此时x≥3或x=0x<0得-x2x≥0x2x≤0得0≤x≤1此时无解综上x≥3或x=0.答案:0 x≥3或x=012.已知函数f(x)=f(f(-3))=________f(x)的最小值是________.解析:因为 f(-3)=lg[(-3)2+1]=lg 10=1所以f(f(-3))=f(1)=1+2-3=0.x≥1时x-3≥2 -3=2-3当且仅当xx时等号成立f(x)min=23<0;当x<1时lg(x2+1)≥lg(02+1)=0此时f(x)min=0.所以f(x)的最小值为2-3.答案:0 2-313.(2020·浙江新北京朝阳期末冲刺卷)已知函数f(x)=ln(e2x+1)-mx为偶函数其中e为自然对数的底数,则m=________a2ab+4b2mab的取值范围是________.解析:由题意f(-x)=ln(e-2x+1)+mxln(e2x+1)-mx所以2mxln(e2x+1)-ln(e-2x+1)=2x所以m=1因为a2ab+4b2m所以4|ab|+ab≤1所以-ab故答案为1[-].答案:1 [-]14.定义新运算“⊕”:当ababa;当a<babb2.设函数f(x)=(1⊕x)x-(2⊕x)x[-2,2]则函数f(x)的值域为________.解析:由题意知f(x)=x∈[-21]时f(x)∈[-4-1];当x∈(12]时f(x)(-16].故当x∈[-22]时f(x)∈[-46].答案:[-4,6]15.已知函数h(x)(x≠0)为偶函数且当x>0时h(x)=h(t)>h(2)实数t的取值范围为________.解析:因为x>0时h(x)=易知函数h(x)在(0+∞)上单调递减因为函数h(x)(x≠0)为偶函数h(t)>h(2)所以h(|t|)>h(2)所以0<|t|<2所以解得-2<t<0或0<t<2.综上所求实数t的取值范围为(-20)∪(02).答案:(-2,0)∪(0,2)16.若对任意的x≥2都有(xa)|xa|+(ax)|x|≤0a的最大值为________.解析:对任意的x≥2都有(xa)|xa|+(ax)|x|≤0x≥2时(xa)|xa|+(ax)x≤0恒成立. xa≥0a≥-2时则有(xa)2ax20, 所以(a+1)x2+2axa20.f(x)=(a+1)x2+2axa2则有a+1=0或 求得a=-1或-4-2a<-1综合可得-2≤a≤-1;xa<0a<-2时则有-(xa)2ax20, 该不等式恒成立即此时a的范围为a<-2;xa=0a=-x≤-2时则由题意可得ax20满足条件. 综合①②③可得a-2或-2≤a≤-1a的最大值为-1.答案:-117.(2020·台州模拟)定义min{xy}则不等式min{x,4}8min{x}的解集是________.解析:①当x>0时由基本不等式可知x2=4min{x4}=4则不等式转化成:min{x}即:解得:xx≥2.x<0时(ⅰ)当-1<x<0时<x原不等式化为xx0解得-2≤x<0所以-1<x<0;(ⅱ)当x≤-1时x原不等式化为x8x即7x0解得:x≤-x≤-1所以x<0对于原不等式全成立.综上不等式的解集为(-∞0)∪(0]∪[2+∞).答案:(-∞,0)∪(0]∪[2+∞)18.(2020·台州市教学质量调研)已知函数f(x)=x2bxc的图象过点(-1,3)且关于直线x=1对称.(1)求f(x)的解析式;(2)若m<3求函数f(x)在区间[m,3]上的值域.解:(1)因为函数f(x)=x2bxc的图象过点(-13)且关于直线x=1对称所以解得b=-2c=0所以f(x)=x2-2x.(2)当1≤m<3时f(x)minf(m)=m2-2mf(x)maxf(3)=9-6=3所以f(x)的值域为[m2-2m3];当-1≤m<1时f(x)minf(1)=1-2=-1f(x)maxf(-1)=1+2=3所以f(x)的值域为[-13].m<-1时f(x)minf(1)=1-2=-1f(x)maxf(m)=m2-2m所以f(x)的值域为[-1m2-2m].19.(2020·浙江新北京朝阳期末联盟第三次联考)已知函数f(x)=(1)若对于任意的xR都有f(x)≥f(0)成立求实数a的取值范围;(2)记函数f(x)的最小值为M(a)解关于实数a的不等式M(a-2)<M(a).解:(1)当x≤0时f(x)=(xa)2+1因为f(x)≥f(0)所以f(x)在(-∞0]上单调递减所以a≥0x>0时f(x)=2x令2x=0得x=1所以当0<x<1时f(x)<0x>1时f(x)>0所以f(x)在(01)上单调递减在(1+∞)上单调递增所以fmin(x)=f(1)=3-a因为f(x)≥f(0)=a2+1所以3-aa2+1解得-2≤a≤1.a≥0所以a的取值范围是[01].(2)由(1)可知当a≥0时f(x)在(-∞0]上的最小值为f(0)=a2+1a<0时f(x)在(-∞0]上的最小值为f(a)=1f(x)在(0+∞)上的最小值为f(1)=3-a解不等式组得0≤a≤1解不等式组a<0所以M(a)=.所以M(a)在(-∞0)上为常数函数在(01)上是增函数在(1+∞)上是减函数作出M(a)的函数图象如图所示:令3-a=1得a=2因为M(a-2)<M(a)所以0<a<2.

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