2020高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 第六章 不等式、推理與證明 課時(shí)作業(yè)34 不等關(guān)系與一元二次不等式 文(含解析)新人教A版

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1、課時(shí)作業(yè)34 不等關(guān)系與一元二次不等式 1.(2019·湖南衡陽(yáng)一模)若a,b,c為實(shí)數(shù),且a<b<0,則下列結(jié)論正確的是( D ) A.a(chǎn)c2<bc2 B.< C.> D.a(chǎn)2>ab>b2 解析:選項(xiàng)A,∵c為實(shí)數(shù),∴取c=0,得ac2=0,bc2=0,此時(shí)ac2=bc2,故選項(xiàng)A不正確;選項(xiàng)B,-=, ∵a<b<0,∴b-a>0,ab>0, ∴>0,即>,故選項(xiàng)B不正確; 選項(xiàng)C,∵a<b<0,∴取a=-2,b=-1,則==,=2,此時(shí)<,故選項(xiàng)C不正確;選項(xiàng)D,∵a<b<0,∴a2-ab=a(a-b)>0,∴a2>ab,又∵ab-b2=b(a-b)>0,∴ab>

2、b2,故選項(xiàng)D正確,故選D. 2.(2019·河南豫西南五校聯(lián)考)已知關(guān)于x的不等式kx2-6kx+k+8≥0對(duì)任意x∈R恒成立,則k的取值范圍是( A ) A.0≤k≤1 B.0<k≤1 C.k<0或k>1 D.k≤0或k≥1 解析:當(dāng)k=0時(shí),不等式kx2-6kx+k+8≥0可化為8≥0,其恒成立,當(dāng)k≠0時(shí),要滿足關(guān)于x的不等式kx2-6kx+k+8≥0對(duì)任意x∈R恒成立, 只需 解得0<k≤1.綜上,k的取值范圍是0≤k≤1,故選A. 3.若實(shí)數(shù)a,b,c滿足對(duì)任意實(shí)數(shù)x,y有3x+4y-5≤ax+by+c≤3x+4y+5,則( A ) A.a(chǎn)+b-c的最小值為

3、2 B.a(chǎn)-b+c的最小值為-4 C.a(chǎn)+b-c的最大值為4 D.a(chǎn)-b+c的最大值為6 解析:當(dāng)x=1,y=-1時(shí),-6≤a-b+c≤4,所以a-b+c的最小值為-6,最大值為4,故B,D錯(cuò)誤;當(dāng)x=-1,y=-1時(shí),-12≤-a-b+c≤-2,則2≤a+b-c≤12,所以a+b-c的最小值為2,最大值為12,故A正確,C錯(cuò)誤,故選A. 4.若對(duì)任意的x∈[-1,2],都有x2-2x+a≤0(a為常數(shù)),則a的取值范圍是( A ) A.(-∞,-3] B.(-∞,0] C.[1,+∞) D.(-∞,1] 解析:方法一:令f(x)=x2-2x+a, 則由題意,得

4、 解得a≤-3,故選A. 方法二:當(dāng)x∈[-1,2]時(shí),不等式x2-2x+a≤0恒成立等價(jià)于a≤-x2+2x恒成立,則由題意,得a≤(-x2+2x)min(x∈[-1,2]).而-x2+2x=-(x-1)2+1, 則當(dāng)x=-1時(shí),(-x2+2x)min=-3, 所以a≤-3,故選A. 5.(2019·福建四地六校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=若f(2-x2)>f(x),則實(shí)數(shù)x的取值范圍是( D ) A.(-∞,-1)∪(2,+∞) B.(-∞,-2)∪(1,+∞) C.(-1,2) D.(-2,1) 解析:易知f(x)在R上是增函數(shù), ∵f(2-x2)>f(x), ∴2-x2

5、>x,解得-2<x<1, 則實(shí)數(shù)x的取值范圍是(-2,1),故選D. 6.在R上定義運(yùn)算:=ad-bc,若不等式≥1對(duì)任意實(shí)數(shù)x恒成立,則實(shí)數(shù)a的最大值為( D ) A.- B.- C. D. 解析:由定義知,不等式≥1等價(jià)于x2-x-(a2-a-2)≥1,∴x2-x+1≥a2-a對(duì)任意實(shí)數(shù)x恒成立.∵x2-x+1=2+≥,∴a2-a≤,解得-≤a≤,則實(shí)數(shù)a的最大值為. 7.(2019·江西南昌二中月考)若a>1,0<c<b<1,則下列不等式不正確的是( D ) A.loga2 018>logb2 018 B.logba<logca C.(c-b)ca>(c-b)

6、ba D.(a-c)ac>(a-c)ab 解析:∵a>1,0<c<b<1, ∴l(xiāng)ogab<0,loga2 018>0, ∴l(xiāng)ogb2 018=<loga2 018, ∴A正確; ∵0>logab>logac,∴<, ∴l(xiāng)ogba<logca,∴B正確; ∵ca<ba,c-b<0, ∴(c-b)ca>(c-b)ba,∴C正確; ∵ac<ab,a-c>0,∴(a-c)ac<(a-c)ab, ∴D錯(cuò)誤.故選D. 8.(2019·鄭州質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=若關(guān)于x的不等式[f(x)]2+af(x)-b2<0恰有1個(gè)整數(shù)解,則實(shí)數(shù)a的最大值是( D ) A.2 B.3

7、C.5 D.8 解析:作出函數(shù)f(x)的圖象如圖中實(shí)線部分所示, 由[f(x)]2+af(x)-b2<0, 得<f(x) <, 若b≠0,則f(x)=0滿足不等式, 即不等式有2個(gè)整數(shù)解,不滿足題意, 所以b=0,所以-a<f(x)<0,且整數(shù)解x只能是3, 當(dāng)2<x<4時(shí),-8<f(x)<0, 所以-8≤-a<-3, 即a的最大值為8,故選D. 9.已知a+b>0,則+與+的大小關(guān)系是+≥+. 解析:+-=+=(a-b)·=. ∵a+b>0,(a-b)2≥0,∴≥0. ∴+≥+. 10.(2019·湛江調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a≠0),若

8、不等式f(x)<0的解集為,則f(ex)>0(e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù))的解集是{x|-ln2<x<ln3}. 解析:依題意可得f(x)=a(x-3)(a<0), 則f(ex)=a(ex-3)(a<0), 由f(ex)=a(ex-3)>0, 可得<ex<3,解得-ln2<x<ln3. 11.已知函數(shù)g(x)=ax2-2ax+1+b(a>0)在區(qū)間[2,3]上,有最大值4和最小值1,設(shè)f(x)=. (1)求a,b的值; (2)若不等式f(2x)-k·2x≥0在x∈[-1,1]上有解,求實(shí)數(shù)k的取值范圍. 解:(1)g(x)=a(x-1)2+1+b-a, 因?yàn)閍>0,所以g(x)在區(qū)間

9、[2,3]上是增函數(shù), 故解得 (2)由已知及(1)可得f(x)=x+-2, f(2x)-k·2x≥0可化為2x+-2≥k·2x, 化簡(jiǎn)得1+2-2·≥k, 令t=,則t∈. 即k≤t2-2t+1, 記h(t)=t2-2t+1,因?yàn)閠∈, 故h(t)max=1,所以實(shí)數(shù)k的取值范圍是(-∞,1]. 12.某廠以x千克/時(shí)的速度勻速生產(chǎn)某種產(chǎn)品(生產(chǎn)條件要求1≤x≤10),每小時(shí)可獲得的利潤(rùn)是50元. (1)要使生產(chǎn)該產(chǎn)品2小時(shí)獲得的利潤(rùn)不低于1 500元,求x的取值范圍. (2)要使生產(chǎn)480千克該產(chǎn)品獲得的利潤(rùn)最大,問(wèn):該廠應(yīng)該選取何種生產(chǎn)速度?并求此最大利潤(rùn). 解:

10、(1)根據(jù)題意,有100≥1 500, 即5x2-14x-3≥0,得x≥3或x≤-, 又1≤x≤10,所以3≤x≤10. (2)設(shè)生產(chǎn)480千克該產(chǎn)品獲得的利潤(rùn)為u元,則u=24 000,1≤x≤10, 記f(x)=-++5(1≤x≤10), 則f(x)=-32++5(1≤x≤10),當(dāng)x=6時(shí),f(x)取得最大值, 此時(shí)u=24 000×=122 000, 故該廠以6千克/時(shí)的速度生產(chǎn)480千克該產(chǎn)品可獲得最大利潤(rùn)122 000元. 13.(2019·河南豫北名校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=e1+x+e1-x,則滿足f(x-2)<e2+1的x的取值范圍是( D ) A.x<

11、3 B.0<x<3 C.1<x<e D.1<x<3 解析:∵f(x)=e1+x+e1-x=e·ex+=e, 令t=ex,可得y=e, 內(nèi)函數(shù)t=ex為增函數(shù),而外函數(shù)y=e在(0,1)上為減函數(shù),在(1,+∞)上為增函數(shù), ∴函數(shù)f(x)=e1+x+e1-x的減區(qū)間為(-∞,0),增區(qū)間為(0,+∞). 又f(x)=e1+x+e1-x為偶函數(shù), ∴由f(x-2)<e2+1,得f(|x-2|)<f(1), 得|x-2|<1,解得1<x<3,故選D. 14.(2019·湖南湘東聯(lián)考)若?x∈R,函數(shù)f(x)=2mx2-2(4-m)x+1與g(x)=mx的值至少有一個(gè)為正數(shù)

12、,則實(shí)數(shù)m的取值范圍為( B ) A.(0,4] B.(0,8) C.(2,5) D.(-∞,0) 解析:當(dāng)m<0且x趨于+∞時(shí),函數(shù)f(x)=2mx2-2(4-m)x+1與g(x)=mx的值均為負(fù)值,不符合題意. 當(dāng)m=0時(shí),g(x)=0,f(x)=-8x+1, 當(dāng)x≥時(shí),f(x)≤0,g(x)=0,不符合題意. ∴m>0,易知f(x)的圖象的對(duì)稱軸為x=,f(0)=1>0,當(dāng)≥0,即0<m≤4時(shí),函數(shù)f(x)的圖象與x軸的交點(diǎn)都在y軸右側(cè),如圖1所示,符合題意; 當(dāng)<0,即m>4時(shí),要滿足題意,需f(x)的圖象在x軸上方,如圖2所示,則Δ=4(4-m)2-8m=4(m

13、-8)(m-2)<0,則4<m<8. 圖1   圖2 綜上可得0<m<8,故選B. 15.已知函數(shù)f(x)=-x2+ax+b2-b+1(a∈R,b∈R),對(duì)任意實(shí)數(shù)x都有f(1-x)=f(1+x)成立,若當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),f(x)>0恒成立,則實(shí)數(shù)b的取值范圍是(-∞,-1)∪(2,+∞). 解析:由f(1-x)=f(1+x)知f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對(duì)稱,即=1,解得a=2. 又因?yàn)閒(x)的圖象開(kāi)口向下, 所以當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),f(x)為增函數(shù), 所以當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),f(x)min=f(-1)=-1-2+b2-b+1=b2-b-2, 若當(dāng)x∈[-1

14、,1]時(shí),f(x)>0恒成立, 則b2-b-2>0恒成立, 解得b<-1或b>2. 所以實(shí)數(shù)b的取值范圍為(-∞,-1)∪(2,+∞). 16.已知函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a,b,c∈R),若存在實(shí)數(shù)a∈[1,2],對(duì)任意x∈[1,2],都有f(x)≤1,則7b+5c的最大值是-6. 解析:因?yàn)閤∈[1,2],所以ax2+bx+c≤1等價(jià)于a≤,由題意知存在a∈[1,2],使得不等式a≤對(duì)任意x∈[1,2]恒成立,所以≥1,即x2+bx+c-1≤0對(duì)x∈[1,2]恒成立,所以即所以7b+5c=3(b+c)+2(2b+c)≤-6,即7b+5c的最大值為-6. 7

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