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高三模擬文科數(shù)學(xué)試題之函數(shù)及其表示(3)

來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2018-10-19 20:55:45

  26.解:(Ⅰ)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=x|x-2|= ,作出圖象,

  由圖可知,函數(shù)y=f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,1],[2,+∞);

 。á颍┊(dāng)a=-2時(shí),f(x)=x|x+2|= ,

  ∵f(-1- )=- -2(-1- )=-1,f(-1)=(-1)2+2×(-1)=-1,f(2)=4+4=8,

  ∴函數(shù)y=f(x)在區(qū)間 的值域?yàn)閇-1,8];

  (Ⅲ)∵a≠0,f(x)=x|x-a|= ,函數(shù)f(x)有兩個(gè)零點(diǎn):0和a,

  若a>0,在(-∞, )上單調(diào)遞增,在( ,a)上單調(diào)遞減,在(a,+∞)上單調(diào)遞增.

  為使在區(qū)間(m,n)上既有最大值又有最小值,必須0≤m< ,n≤ a.

  若a<0,在(-∞,a)上單調(diào)遞增,在(a, )上單調(diào)遞減,在( ,+∞)上單調(diào)遞增.

  為使在區(qū)間(m,n)上既有最大值又有最小值,必須m≥ a,n≤0.

  27.解:(1)設(shè)函數(shù)g(x)的圖象上任一點(diǎn)P(x,y),且P關(guān)于A(2,1)的對(duì)稱點(diǎn)P'(x',y');

  則 ,解得 ;

  ∵點(diǎn)P'在函數(shù)f(x)=x+ 的圖象上,∴2-y=(4-x)+ ,

  ∴y=2-(4-x)- =x-2+ ,

  即g(x)=x-2+ ,(x≠4);

 。2)當(dāng)x-4>0時(shí),即x>4,(x-4)+ ≥2,當(dāng)且僅當(dāng)x=5時(shí)取"=";

  此時(shí)g(x)取到最小值4,

  ∵直線y=b與C2只有一個(gè)公共點(diǎn),∴b=4,且交點(diǎn)坐標(biāo)是(5,4);

  當(dāng)x-4<0時(shí),即x<4,-[(x-4)+ ]≥2,即(x-4)+ ≤-2,

  此時(shí)g(x)取到最大值0,當(dāng)且僅當(dāng)x=3時(shí)取"=";

  ∵直線y=b與C2只有一個(gè)公共點(diǎn),∴b=0,且交點(diǎn)坐標(biāo)是(3,0);

  綜上,b的值及交點(diǎn)坐標(biāo)分別為4,(5,4)或0,(3,0).

  28.解:(1)令m=n=0,

  ∴f(0)=f(0)f(0),0<f(0)<1,

  ∴f(0)=1;

  (2)設(shè)m=x<0,n=-x>0,f(-x)∈(0,1)

  ∴f(m+n)=f(m)f(n)=f(0)=1,

  ∴f(m)>1,即當(dāng)x<0時(shí)f(x)>1 …(4分)

  故f(x)>0在R上恒成立;

 。3)?x1<x2∈R,則x2-x1>0,0<f(x2-x1)<1,f(x1)>0,

  f(x2)-f(x1)=f(x2-x1+x1)-f(x1)

  =f(x2-x1)f(x1)-f(x1)

  =f(x1)[f(x2-x1)-1]<0

  ∴f(x)在R 上單調(diào)遞減.

 。4)f(x+ax)>f(2+x2)恒成立,

  ∴x+ax<2+x2恒成立,

  ∴a< +x-1,

  令g(x)= +x,知當(dāng)x>0時(shí),g(x)≥2 ,

  ∴a<2 -1.

  29.解:(1)由題意可得 ,

  即有 ,由p>-1,可得-p<1,

  即有-p<x<1,則函數(shù)的定義域?yàn)椋?p,1);

 。2)f(x)=lg(1-x)+lg(1+x)=lg(1-x2),(-a<x≤a),

  令t=1-x2,(-a<x≤a),y=lgt,為遞增函數(shù).

  由t的范圍是[1-a2,1],

  當(dāng)x=a時(shí),y=lgt取得最小值lg(1-a2),

  故存在x=a,函數(shù)f(x)取得最小值,且為lg(1-a2).

  30.解:(Ⅰ)根據(jù)題意,OA=12,OB=18,

  由截距式方程得:邊AB所在的直線的方程為 ,

  即 ;

  (Ⅱ)設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x,y),

  則 .

  公寓占地面積為S=(60-x)(48-y)

  =(60-x)[48-(12- x)]

  =(60-x)(36+ x)=- x2+4x+2160

  =- (x-3)2+2166,

  當(dāng)x=3時(shí),Smax=2166,

  這時(shí) .

  故點(diǎn)P的坐標(biāo)為(3,10)時(shí),

  才能使公寓占地面積最大,最大面積為2166m2.

  31.解:(1)a=-1時(shí),2x-4x>0,2x(2x-1)<0

  ∴0<2x<1∴x<0,定義域?yàn)椋?∞,0),

  (2)由題1+2x+a(4x+1)>0對(duì)一切x∈(-∞,1]恒成立

  令t=2x+1∈(1,3]

  在 上單減,在 上單增

  ∴ ∴ ,

  (3) 時(shí),  ,

  記

  令n=2x∈[1,2], ,

  在[1,2]上單調(diào)遞減

  ∴ ,

  ∴-2≤log2g(n)≤0,

  ∵圖象無交點(diǎn),∴b<-2或b>0,

  32.解:(I)∵f(x)是定義在R上的偶函數(shù),x≤0時(shí),f(x)=log (-x+1),

  ∴f(3)+f(-1)=f(-3)+f(-1)=log 4+log 2=-2-1=-3;

  (II)令x>0,則-x<0,f(-x)=log (x+1)=f(x)

  ∴x>0時(shí),f(x)=log (x+1),

  則f(x)= .

 。á螅遞(x)=log (-x+1)在(-∞,0]上為增函數(shù),

  ∴f(x)在(0,+∞)上為減函數(shù)

  ∵f(a-1)<-1=f(1)

  ∴|a-1|>1,

  ∴a>2或a<0

  33.解:(1)∵f(xoy)=f(x)+f(y),f(2)=1,

  ∴f(2)=f(2×1)=f(2)+f(1),

  ∴f(1)=0.

 。2)∵f(x)在定義域(0,+∞)上單調(diào)遞減,

  且滿足f(xoy)=f(x)+f(y),f(2)=1,

  ∴f(-x)+f(3-x)=f(x2-3x)≥2=f(4).

  ∴ ,解得-1≤x<0.

  ∴不等式f(-x)+f(3-x)≥2的解集為[-1,0).

  34.解:(1)當(dāng)x∈[3,6]時(shí),f(x)為二次函數(shù),

  且f(x)≤f(5),f(6)=2,

  設(shè)f(x)=ax2+bx+c,

  則有 ,解得 ;

  ∴f(x)=-x2+10x-22,∴f(3)=-1,

  又∵f(x)為奇函數(shù),且在[0,3]上的一次函數(shù),f(3)=-1,

  ∴ ,當(dāng)x∈[-6,-3]時(shí),-x∈[3,6],

  ∴f(-x)=-x2-10x-22,

  ∵f(x)為[-6,6]上的奇函數(shù),

  ∴f(x)=-f(-x)=x2+10x+22.

  綜上所述,f(x)= ;

 。2)當(dāng)-6≤x≤-3時(shí),f(x)=(x+5)2-3,

  當(dāng)x=-5時(shí),f(x)的最小值為-3;

  x=-3時(shí),f(-3)=1,即有f(x)∈[-3,1];

  當(dāng)-3<x<3時(shí),f(x)∈(-1,1);

  當(dāng)3≤x≤6時(shí),f(x)=-(x-5)2+3,

  f(x)∈[-1,3].

  即有y=f(x)的值域?yàn)閇-3,3],

  故f(x)-a2-4a≥0恒成立,

  即a2+4a+3≤0,

  解得-3≤a≤-1,

  綜上:若f(x)-a2-4a≥0恒成立,求a的取值范圍為{a|-3≤a≤-1}.

  35.解:( I)取x=0,得f(0+y)=f(0)+f(y),

  即f(y)=f(0)+f(y),∴f(0)=0,

  ∵f(3)=f(1+2)=f(1)+f(2)=f(1)+f(1+1)=f(1)+f(1)+f(1)

  ∴結(jié)合f(3)=6,得3f(1)=6,可得f(1)=2;

 。↖I)取y=-x,得f(0)=f[x+(-x)]=f(x)+f(-x)=0

  移項(xiàng)得f(-x)=-f(x)

  ∴函數(shù)f(x)是奇函數(shù);

  (III)∵f(x)是奇函數(shù),且f(kx2)+f(2x-1)<0在 上恒成立,

  ∴f(kx2)<f(1-2x)在 上恒成立,

  又∵f(x)是定義域在R的單調(diào)函數(shù),且f(0)=0<f(1)=2,

  ∴f(x)是定義域在R上的增函數(shù).

  ∴kx2<1-2x在 上恒成立.

  ∴ 在 上恒成立.

  令 ,

  由于 ,∴ .

  ∴g(x)min=g(1)=-1.∴k<-1.

  則實(shí)數(shù)k的取值范圍為(-∞,-1).

  36.解:(1)因?yàn)閒(xy)=f(x)+f(y),

  所以,令x=y=1代入得,

  f(1)=f(1)+f(1),解得f(1)=0,

  即f(1)的值為0;

 。2)因?yàn)閒(3)+f( )=f(3× )=f(1)=0,

  且f( )=-1,所以,f(3)=1,

  所以,f(3)+f(3)=f(9)=2,

  因此,不等式f(x)-f( )≥2可化為:

  f(x)≥f( )+f(9)=f( ),

  再根據(jù)函數(shù)f(x)是定義在(0,+∞)上單調(diào)遞增,

  所以, ,解得,x≥1+ ,

  故原不等式的解集為:[1+ ,+∞).

  37.解:(1)依據(jù)題意得:當(dāng)0<x≤2時(shí),S= o2ox=x,

  當(dāng)2<x≤4時(shí),S= o2o2=2,當(dāng)4<x≤6時(shí),S= o2o(6-x)=6-x,

  ∴ ,

  定義域是(0,6),值域是(0,2).

 。2)∵f(3)=2,f(2)=2

  ∴f[f(3)]=f(2)=2.

  38.解:(1)令x=0,y= 得f( )+f(- )=2f(0)cos =0,∴f(- )=-2.

 。2)令 ,得 ,

  令 ,得 ,

  兩式相加: ,

  令x=0,y=x得f(x)+f(-x)=2f(0)cosx=2cosx,

  ∴ ,∴ ,

  ∴ =2sin(x+ )+cos(x+ ),

  ∴f(x)=cosx+2sinx.

  ∴

  =   (i)

  ∵ ,∴ ,

  ∴(i) .當(dāng)且僅當(dāng) 時(shí)取等號(hào),此時(shí) .

  ∴ .

  39.解:(1)由圖象的平移,h(x)=2|x-1|+1

 。2)解:函數(shù)y=h(x)的圖象與函數(shù)g(x)=kx2的圖象在 上至少 有一個(gè)交點(diǎn),等價(jià)于h(x)-g(x)=0在 上有解,

  即2|x-1|+1-kx2=0在 上有解,

  解法一:用分離參數(shù)處理:kx2=2|x-1|+1在 上有解, 在 上有解,

  等價(jià)于 在x∈[1,3]上有解或者 在 上有解,

  因?yàn)?br />
  綜上, .

  解法二:用實(shí)根分布:

  原題等價(jià)于kx2-2(x-1)-1=0在x∈[1,3]上有解或者kx2-2(1-x)-1=0在 上有解,

 。1)kx2-2(x-1)-1=0在x∈[1,3]上有解

  令g(x)=kx2-2(x-1)-1,k=0時(shí)顯然無解.

  當(dāng)k<0時(shí), (舍)

  當(dāng)k>0, 或者

  所以

  (2)kx2-2(1-x)-1=0在 上有解:

  令h(x)=kx2+2x-3,k=0時(shí)顯然無解.

  當(dāng)k>0時(shí), ,所以1≤k≤8

  當(dāng)k<0時(shí), (舍)或者

  所以1≤k≤8

  綜上, .

  40.解:(1)證明:設(shè)x1>x2(x1,x2∈R),則x1-x2>0,又當(dāng)x>0時(shí),f(x)>1,

  所以f(x1)-f(x2)=f[(x1-x2)+x2]-f(x2)=f(x1-x2)+f(x2)-1-f(x2)=f(x1-x2)-1>1-1=0,

  所以f(x1)>f(x2),

  故f(x)為R上的增函數(shù);

 。2)因?yàn)閒(x)為R上的增函數(shù),由 ,

  ∴f[(1+x) ]>f(x2-1),

  ∴(1+x) >x2-1,對(duì) 恒成立

  令t= ,則t∈[ , ],

  原式等價(jià)于(1+x)t>x2-1,t∈[ , ]恒成立,

  令g(t)=(1+x)t-x2+1,要使得 時(shí)恒成立,

  只需要 ,

  解得-1<x< .
 

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