江蘇省2020屆高考數(shù)學二輪復習 專題5 函數(shù)的綜合應用

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1、江蘇省2020屆高考數(shù)學(蘇教版)二輪復習專題5 函數(shù)的綜合應用 高考中,函數(shù)作為壓軸題的考查層出不窮,是歷年來高考的熱點問題之一,很多時候都以函數(shù)為載體考查學生分析問題、解決問題的能力,考查學生的數(shù)學素養(yǎng)以及運用數(shù)學思想處理問題的能力,填空題中往往也在13、14題的位置作為把關題,結合函數(shù)的性質以及圖象來考查學生的等價轉化能力和數(shù)據處理能力.抓住函數(shù)的本質,掌握求函數(shù)性質的一般方法,特別是求函數(shù)值域的方法對我們解決中高檔題目有著重要的意義. 預測在2020年的高考題中: (1)仍然作為把關題出現(xiàn)在填空題和解答題的后半部分. (2)結合導數(shù)一起考查,利用導數(shù)探究函數(shù)的性質

2、. 1.(2020·啟東測試)若實數(shù)x滿足對任意正數(shù)a>0,均有a>x2-1,則x的取值范圍是________. 解析:由題意得x2-1≤0,即-1≤x≤1. 答案:[-1,1] 2.函數(shù)f(x)=x2-在[1,+∞)上的最小值是-4,則正實數(shù)a=________. 解析:f′(x)=2x+>0,則f(x)在[1,+∞)上單調遞增,f(x)min=f(1)=1-a=-4,a=5. 答案:5 3.關于x的不等式x2+9+|x2-3x|≥kx在[1,5]上恒成立,則實數(shù)k的范圍為________. 解析: 兩邊同除以x,則k≤x++|x-3|,x+≥6,|x-

3、3|≥0,當且僅當x=3,兩等式同時取得等號,所以x=3時,右邊取最小值6.所以k≤6. 答案:(-∞,6] 4.設定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(x)·f(x+2)=13,若f(1)=2,則f(99)=________. 解析:由f(x)·f(x+2)=13得f(x+2)·f(x+4)=13,即f(x+4)=f(x),所以f(99)=f(3)==. 答案: 5.已知a>0且a≠1,當x∈(-1,1)時,不等式x2-ax<恒成立,則a的取值范圍________. 解析:不等式x2-ax<可化為ax>x2-, 畫出y1=ax,y2= x2-的圖象.由圖可看出≤a<1或1

4、. 答案:∪(1,2]    函數(shù)f(x)=x2+ax+3-a,對于任意的x∈[-2,2]總有f(x)≥0成立,求a的取值范圍. [解] 法一:設f(x)的最小值為g(a),則只需要g(a)≥0. (1)當-<-2,即a>4時,g(a)=f(-2)=7-3a≥0,得a≤,又a>4,故不存在; (2)當-∈[-2,2],即-4≤a≤4時,g(a)=f=3-a-≥0,得-6≤a≤2,又-4≤a≤4,故-4≤a≤2; (3)當->2,即a<-4,g(a)=f(2)=7+a≥0, 得a≥-7,又a<-4,故-7≤a<-4. 綜上所述a的取值范圍為[-7,2]. 法二:原題可

5、等價轉化為x2+3≥(1-x)a對于任意的x∈[-2,2]恒成立. (1)若1-x=0即x=1時,顯然成立,此時a∈R. (2)若1-x>0即-2≤x<1,不等式a≤恒成立,設g(x)=,利用求導的方法得到g(x)min=2,得到a≤2, (3)若1-x<0即1

6、·南通、泰州、揚州調研)已知函數(shù)f(x)=-x3+x2,g(x)=aln x,a∈R. (1)若對任意x∈[1,e],都有g(x)≥-x2+(a+2)x恒成立,求a的取值范圍; (2)設F(x)=若P是曲線y=F(x)上異于原點O的任意一點,在曲線y=F(x)上總存在另一點Q,使得∠POQ為鈍角,且PQ的中點在y軸上,求a的取值范圍. 解:(1)由g(x)≥-x2+(a+2)x,得(x-ln x)a≤x2-2x. 由于x∈[1,e],ln x≤1≤x,且等號不能同時取得, 所以ln x0. 從而a≤恒成立,a≤min. 設t(x)=,x∈[1,e]. 求導,

7、得t′(x)=. x∈[1,e],x-1≥0,ln x≤1,x+2-2ln x>0, 從而t′(x)≥0,t(x)在[1,e]上為增函數(shù). 所以t(x)min=t(1)=-1,所以a≤-1. (2)F(x)= 設P(t,F(xiàn)(t))為曲線y=F(x)上的任意一點. 假設曲線y=F(x)上存在一點Q(-t,F(xiàn)(-t)),使∠POQ為鈍角,則·<0. ①若t≤-1,P(t,-t3+t2),Q(-t,aln(-t)), ·=-t2+aln(-t)·(-t3+t2). 由于·<0恒成立,a(1-t)ln(-t)<1. 當t=-1時,a(1-t)ln(-t)<1恒成立. 當t<-1時

8、,a<恒成立. 由于>0,所以a≤0. ②若-10對-10; (2)若f(x)在[-1,1]上是單調增函數(shù),求a的取值范圍; (3)當a=0時,求整數(shù)k的所有值,使方程f(x)=x+2在[k,k+1]上有解

9、. [解] (1)因為ex>0,所以不等式f(x)>0, 即ax2+x>0. 又因為a<0,所以不等式可化為x<0. 所以不等式f(x)>0的解集為. (2)f′(x)=(2ax+1)ex+(ax2+x)ex =[ax2+(2a+1)x+1]ex, ①當a=0時,f′(x)=(x+1)ex,f′(x)≥0在[-1,1]上恒成立,當且僅當x=-1時取等號,故a=0符合要求; ②當a≠0時,令g(x)=ax2+(2a+1)x+1, 因為Δ=(2a+1)2-4a=4a2+1>0, 所以g(x)=0有兩個不相等的實數(shù)根x1,x2, 不妨設x1>x2, 因此f(x)有極大值又

10、有極小值. 若a>0,因為g(-1)·g(0)=-a<0,所以f(x)在(-1,1)內有極值點,故f(x)在[-1,1]上不單調. 若a<0,可知x1>0>x2. 因為g(0)=1>0,且g(x)的圖象開口向下,要使f(x)在[-1,1]上單調, 則必須滿足即所以-≤a<0.綜上可知,a的取值范圍是. (3)當a=0時, 方程為xex=x+2,由于ex>0,所以x=0不是方程的解. 所以原方程等價于ex--1=0,令h(x)=ex--1, 因為h′(x)=ex+>0對于x∈(-∞,0)∪(0,+∞)恒成立, 所以h(x)在(-∞,0)和(0,+∞)內是單調增函數(shù), 又h(

11、1)=e-3<0,h(2)=e2-2>0,h(-3)=e-3-<0,h(-2)=e-2>0, 所以方程f(x)=x+2有且只有兩個實數(shù)根,且分別在區(qū)間[1,2]和[-3,-2]上. 所以整數(shù)k的所有值為-3,1. 第一問看似復雜,利用函數(shù)有界性不等式就轉化成ax2+x>0,解二次含參不等式即可;第二問等價轉化成f′(x)=(2ax+1)ex+(ax2+x)ex=[ax2+(2a+1)x+1]ex≥0恒成立問題處理,即轉化成ax2+(2a+1)·x+1≥0恒成立解決;第三問方程即轉化成xex=x+2的形式,結合函數(shù)零點的判斷方法解決.    (2020·鹽城中學期中)已知函數(shù)f

12、(x)=x2-aln x,g(x)=bx-+2,其中a,b∈R且ab=2.函數(shù)f(x)在上是減函數(shù),函數(shù)g(x)在上是增函數(shù). (1)求函數(shù)f(x),g(x)的表達式; (2)若不等式f(x)≥mg(x)對x∈恒成立,求實數(shù)m的取值范圍; (3)求函數(shù)h(x)=f(x)+g(x)-x的最小值,并證明當n∈N*,n≥2時f(n)+g(n)>3. 解:(1)f′(x)=2x-≤0對任意的x∈恒成立,所以a≥2x2.所以a≥2.同理可得b≥1. ∵ab=2,∴a=2,b=1. ∴f(x)=x2-2ln x,g(x)=x-+2. (2)∵f(1)=1>0,g=>0,且函數(shù)f(x)在上是減

13、函數(shù),函數(shù)g(x)在上是增函數(shù).所以x∈時,f(x)>0,g(x)>0,∴m≤. 由條件得min===,∴m≤. (3)h′(x)=2+ =(-1), 當x>0時,+>0, 則當x∈(0,1)時,h′(x)<0,當x∈(1,+∞)時,h′(x)>0. 故h(x)在x∈(0,1)遞減,在x∈(1,+∞)遞增. 所以h(x)min=h(1)=,即h(x)的最小值為. 當n≥2時,h(n)≥h(2)=7-2ln 2-=3+(2-ln 4)+(2-)>3,即h(n)>3. 所以n∈N*,n≥2時f(n)+g(n)=h(n)+>3+>3成立.    (2020·泰州模擬)已知函數(shù)

14、f(x)=x(x-a)2,g(x)=-x2+(a-1)x+a(其中a為常數(shù)). (1)如果函數(shù)y=f(x)和y=g(x)有相同的極值點,求a的值; (2)設a>0,問是否存在x0∈,使得f(x0)>g(x0),若存在,請求出實數(shù)a的取值范圍;若不存在,請說明理由; (3)記函數(shù)H(x)=[f(x)-1]·[g(x)-1],若函數(shù)y=H(x)有5個不同的零點,求實數(shù)a的取值范圍. [解] (1)f(x)=x(x-a)2=x3-2ax2+a2x, 則f′(x)=3x2-4ax+a2=(3x-a)(x-a), 令f′(x)=0,得x=a或x=,而g(x)在x=處有極大值, 所以=a?a

15、=-1,或=?a=3. 綜上a=3或a=-1. (2)假設存在x∈,使得 f(x)-g(x)=x(x-a)2-[-x2+(a-1)x+a] =x(x-a)2+(x-a)(x+1) =(x-a)[x2+(1-a)x+1]>0, 當x∈時,又a>0,故x-a<0,則存在x∈,使得x2+(1-a)x+1<0, 1°當>,即a>3時,2+(1-a)+1<0,得a>3或a<-,故a>3; 2°當-1≤≤,即03,故a無解; 綜上a的取值范圍為(3,+∞). (3)據題意有f(x)-1=0有3個不同的實根,g(x)-1=0有2個不同的實根,且這5個實根

16、兩兩不相等. ①g(x)-1=0有2個不同的實根,只需滿足g>1?a>1或a<-3; ②f(x)-1=0有3個不同的實根, 1°當>a即a<0時,f(x)在x=a處取得極大值,而f(a)=0,不符合題意,舍去; 2°當=a即a=0時,不符合題意,舍去; 3°當0時,f(x)在x=處取得極大值, f>1?a>,所以a>. 因為①②要同時滿足,故a>. 下證:這5個實根兩兩不相等, 即證:不存在x0使得f(x0)-1=0和g(x0)-1=0同時成立. 假設存在x0使得f(x0)=g(x0)=1, 由f(x0)=g(x0), 即x0(x0-a)2=-x+(a-1)x

17、0+a, 得(x0-a)(x-ax0+x0+1)=0. 當x0=a時,f(x0)=g(x0)=0,不符合題意,舍去; 所以x0≠a,即x-ax0+x0+1=0.① 又g(x0)=1,即-x+(a-1)x0+a=1.② 聯(lián)立①②式,可得a=0,而當a=0時,不滿足a>,故舍去,所以這5個實根兩兩不相等. 綜上,當a>時,函數(shù)y=H(x)有5個不同的零點. 本題考查函數(shù)與導數(shù)的綜合應用,利用導數(shù)研究函數(shù)的極值和最值,第一問是解方程;第二問將不等式有解問題,轉化成最值問題處理,但需要討論,并不簡單;第三問思維要求比較高,除了分解方程的根之外,最終關鍵點是證明這5個根是不同的.  

18、  (2020·鹽城模擬)已知f(x)為R上的偶函數(shù),當x≥0時,f(x)=ln(x+2). (1)當x<0時,求f(x)的解析式; (2)當m∈R時,試比較f(m-1)與f(3-m)的大??; (3)求最小的整數(shù)m(m≥-2),使得存在實數(shù)t,對任意的x∈[m,10],都有f(x+t)≤2ln|x+3|. 解:(1)當x<0時,f(x)=f(-x)=ln(-x+2). (2)當x≥0時,f(x)=ln(x+2)單調遞增,而f(x)是偶函數(shù),所以f(x)在(-∞,0)上單調遞減. 所以f(m-1)>f(3-m)?|m-1|>|3-m| ?(m-1)2>(3-m)2?m>2.

19、 所以當m>2時,f(m-1)>f(3-m) ; 當m=2時,f(m-1)=f(3-m); 當m<2時,f(m-1)

20、 第一步,分清參數(shù)和自變量;第二步,確定是否要分離;第三步,構造新函數(shù)求最值;第四步,解不等式. (2)有雙重量詞出現(xiàn)的不等式恒成立問題,先把其中一個自變量當成已知的參數(shù),解決一個量詞,然后再解決另一個量詞. (3)證明與函數(shù)有關的不等式主要是利函數(shù)的最值和單調性來判斷. (4)方程的根的個數(shù)問題往往考查函數(shù)與方程思想和函數(shù)零點問題,需注意等價轉化. 1.對正整數(shù)n,設曲線y=xn(1-x)在x=2處的切線與y軸交點的縱坐標為an,則數(shù)列的前n項和的公式是________________________. 解析:y=xn-xn+1,k=y(tǒng)′|x=2=n·2n-1-(2n+2)

21、·2n-1=-(n+2)2n-1,切點為(2,-2n),切線方程點斜式為y+2n=-(n+2)2n-1(x-2),令x=0得an=(n+1)·2n,令bn=,則bn=n·2n,令Sn=b1+b2+…+bn,由錯位相減法可得Sn=2-(1-n)2n+1. 答案:Sn=2-(1-n)2n+1 2.不等式ax≤在x∈[0,3]內恒成立,則實數(shù)a的取值范圍________. 解析:畫出兩個函數(shù)y=ax和y=在x∈[0,3]上的圖象,由圖知,當x=3時,3a≤,即當a≤,x∈[0,3]時,總有ax≤,所以a≤. 答案: 3.若f(x)=loga(2-ax)在[0,1]上是減函數(shù),則a的取值范圍

22、是________. 解析:由于所給函數(shù)可分解為y=logau,u=2-ax,其中u=2-ax在a>0時為減函數(shù),所以必須a>1;因為[0,1]必須是y=loga(2-ax)定義域的子集,所以x=1時,a<2.所以1

23、-. ②函數(shù)在區(qū)間(-1,1)上有兩個零點, 此時即 解得-

24、大值是l0的傾斜角的余角,其值是.       圖1      圖2 答案: 6.已知函數(shù)f(x)的定義域為R,f(2)=3,且f(x)在R上的導函數(shù)滿足f′(x)-1<0,則不等式f(x2)2,所以不等式的解集為(-∞,-)∪(,+∞). 答案:(-∞,-)∪(,+∞) 7.已知函數(shù)f(x)=

25、則函數(shù)y=f(f(x))+1的零點個數(shù)是________. 解析:令x+1=0,得x=-1;令log2x=0,得x=1. 令F(x)=f[f(x)]+1, 則F(x)= 作出函數(shù)y=F(x)的圖象如圖所示,由圖象可知函數(shù)y=f(f(x))+1有4個零點. 答案:4 8.設函數(shù)f(x)的定義域為D,若滿足:①f(x)在D內是單調函數(shù);②存在[a,b]?D,使f(x)在[a,b]上的值域為[-b,-a],那么y=f(x)叫做對稱函數(shù),現(xiàn)有f(x)=-k是對稱函數(shù),則k的取值范圍是________ 解析:由于f(x)=-k在(-∞,2]上是減函數(shù),又f(x)是對稱函數(shù),所以在區(qū)間[

26、a,b]([a,b]?(-∞,2])上有因此關于x的方程-k=-x在(-∞,2]上有兩個不同的實根,通過換元并結合圖象可得k∈. 答案: 9.已知函數(shù)f(x)=loga|x+1|(a>0且a≠1),當x∈(0,1)時,恒有f(x)<0成立,則函數(shù)g(x)=loga的單調遞減區(qū)間是________. 解析:當x∈(0,1)時,|x+1|>1,但loga|x+1|<0, 故由對數(shù)函數(shù)的圖象知,00,解得0

27、 10.設f(x)是定義在R上的偶函數(shù),對任意的x∈R,都有f(x+2)=f(x-2),且當x∈[-2,0]時,f(x)=x-1,若在區(qū)間(-2,6]內關于x的方程f(x)-loga(x+2)=0(a>1)有3個不同的實數(shù)根,則a的取值范圍為________. 解析:依題意可得f(x+4)=f[(x+2)+2]=f[(x+2)-2]=f(x),所以函數(shù)f(x)的周期為4,如圖所示,先作出當x∈[-2,0]時的圖象,然后根據函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),作出其關于y軸的對稱圖形,得到x∈[0,2]時函數(shù)的圖象.再根據函數(shù)的周期性,即可得到x∈[2,6]時函數(shù)的圖象,在此坐標系內,作出函數(shù)y

28、=loga(x+2)(a>1)的圖象.由題意知,函數(shù)y=loga(x+2)(a>1)的圖象與函數(shù)f(x)在(-2,6]上的圖象有3個交點,根據兩個函數(shù)圖象可知即解得

29、x). 又因為-2≤x≤-1, 所以a≥在x∈[-2,-1]時恒成立. 因為=≤, 所以a≥. (2)因為f(x)=|f′(x)|,所以x2+2ax+1=2|x+a|, 所以(x+a)2-2|x+a|+1-a2=0, 則|x+a|=1+a或|x+a|=1-a. ①當a<-1時,|x+a|=1-a, 所以x=-1或x=1-2a; ②當-1≤a≤1時,|x+a|=1-a或|x+a|=1+a, 所以x=±1或x=1-2a或x=-(1+2a); ③當a>1時,|x+a|=1+a, 所以x=1或x=-(1+2a). (3)因為f(x)-f′(x)=(x-1)[x-(1-2a)

30、], g(x)= ①若a≥-,則x∈[2,4]時,f(x)≥f′(x), 所以g(x)=f′(x)=2x+2a. 從而g(x)的最小值為g(2)=2a+4; ②若a<-,則x∈[2,4]時,f(x)

31、g(x)最小值為g(1-2a)=2-2a. 因為-≤a<-,(4a+5)-(2-2a)=6a+3<0, 所以g(x)最小值為4a+5. 綜上所述,[g(x)]min= 12.已知函數(shù)f(x)=x4+ax3+bx2+c,在y軸上的截距為-5,在區(qū)間[0,1]上單調遞增,在[1,2]上單調遞減,又當x=0,x=2時取得極小值. (1)求函數(shù)f(x)的解析式; (2)能否找到函數(shù)f(x)垂直于x軸的對稱軸,并證明你的結論; (3)設使關于x的方程f(x)=λ2x2-5恰有三個不同實根的實數(shù)λ的取值范圍為集合A,且兩個非零實根為x1,x2.試問:是否存在實數(shù)m,使得不等式m2+tm+2≤

32、|x1-x2|對任意t∈[-3,3], λ∈A恒成立?若存在,求m的取值范圍;若不存在,請說明理由. 解:(1)∵函數(shù)f(x)=x4+ax3+bx2+c,在y軸上的截距為-5, ∴c=-5. ∵函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,1]上單調遞增,在[1,2]上單調遞減, ∴x=1時取得極大值.又當x=0,x=2時函數(shù)f(x)取得極小值,∴x=0,x=1, x=2為函數(shù)f(x)的三個極值點,即f′(x)=0的三個根為0,1,2. ∴f′(x)=4x3+3ax2+2bx=4x(x-1)(x-2)=4x3-12x2+8x. ∴a=-4,b=4. ∴函數(shù)f(x)的解析式 f(x)=x4-4x3+4x

33、2-5. (2)若函數(shù)f(x)存在垂直于x軸的對稱軸,設對稱軸方程為x=t,則f(t +x)=f(t-x)對x∈R恒成立, 即 (t +x)4-4(t +x)3+4(t +x)2-5=(t-x)4-4(t-x)3+4(t-x)2-5. 化簡得(t-1)x3+( t2-3 t +2)x=0對x∈R恒成立. ∴解得t=1. 即函數(shù)f(x)存在垂直于x軸的對稱軸x=1. (3)x4-4x3+4x2-5=λ2x2-5恰好有三個不同的根, 即x4-4x3+4x2-λ2x2=0恰好有三個不同的根, 即x2(x2-4x+4-λ2)=0. ∵x=0是一個根, ∴方程x2-4x+4-λ2=0

34、應有兩個非零的不相等的實數(shù)根. ∴Δ=16-4(4-λ2)=4λ2>0,且x1x2=4-λ2≠0. ∴λ≠0,-2,2. 假設存在實數(shù)m,使得不等式m2+tm+2≤|x1-x2|對任意t∈[-3,3], λ∈A恒成立. ∵|x1-x2|==2|λ|>0, 要使m2+tm+2≤|x1-x2|對任意t∈[-3,3], λ∈A恒成立,只要m2+tm+2≤0對任意t∈[-3,3] 恒成立,令g(t)=tm +m2+2 , 則g(t)是關于t的線性函數(shù). ∴只要解得 ∴不存在實數(shù)m,使得不等式m2+tm+2≤|x1-x2|對任意t∈[-3,3], λ∈A恒成立.  

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