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 x 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-1 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) 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
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