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2020-2021学年山东省聊城高二(下)期末考试数学试卷 (1)人教A版
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这是一份2020-2021学年山东省聊城高二(下)期末考试数学试卷 (1)人教A版,共8页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
1. 若集合A=x−31},则A∩B=( )
A.(−3,1)B.(1,10)C.(−3,10)D.(−1,3)
2. 若集合A=0,1,3,B=−1,0,2,3,则A∪B等于( )
A.{−1,0,1,2,3}B.{−1,0,2,3}
C.{0,1,3}D.0,3
3. 设命题p:∀x∈R,x2+1>0,则¬p为( )
A.∃x0∈R,x02+1>0B.∃x0∈R,x02+1≤0
C.∃x0∈R,x02+1<0D.∀x0∈R,x02+1≤0
4. 若函数y=x2+kx+1的图象与x轴没有交点,则k的取值范围是( )
A.2,+∞B.−∞,−2
C.−∞,−2∪2,+∞D.−2,2
5. 如果a>b>0,那么下列不等式中恒成立的是( )
A.b−a>0B.ac>bcC.1a<1bD.−b3<−a3
6. 若函数f(x)=x2−4x−m+4在区间[3, 5)上有零点,则m的取值范围是( )
A.(0, 4)B.[4, 9)C.[1, 9)D.[1, 4]
7. 设函数f(x)=x2+2(x≤1),lg2x(x>1),则f(f(0))=( )
A.0B.3C.1D.2
8. 已知函数fx={−x2+2x−1,x≤1x−1,x>1,若fa2−4>f3a,则实数a的取值范围是( )
A.−4,1B.−∞,−4∪1,+∞
C.−1,4D.−∞,−1∪4,+∞
9. 设f(x)为定义在R上的奇函数,当x≥0时,f(x)=lg2(x+1)+ax2−a+1(a为常数),则不等式f(3x+5)>−2的解集为( )
A.(−∞, −1)B.(−1, +∞)C.(−∞, −2)D.(−2, +∞)
10. 已知a=20210.5,b=0.52021,c=lg20210.5,则( )
A.c>b>aB.c>a>bC.a>b>cD.a>c>b
11. 已知函数y=2x+1的图象与函数y=f(x)的图象关于直线x+y=0对称,则函数y=f(x)的反函数是( )
A.y=1−lg2(−x)B.y=−lg2(1−x)
C.y=−2−x+1D.y=2−x+1
12. 设函数f(x)=x2−6x+6,x≥03x+4,x<0 ,若互不相等的实数x1,x2,x3满足f(x1)=f(x2)=f(x3),则x1+x2+x3的取值范围是( )
A.(113,6)B.(−13,83)C.(−113,6]D.(−13,83]
二、填空题
函数fx=2x−x+1的最小值为________.
三、解答题
已知U=2,4,6,8,10,A=2,4,6,B=xx∈A,x<4},求:
(1)∁UA及∁UB;
(2)A∩∁UB;
(2)∁UA∪B.
已知集合 A=x|x2−5x+6<0 , B=x|x−ax−3a<0.
(1)若 x∈A 是x∈B的充分条件,求a的取值范围.
(2)若 A∩B=⌀ ,求a的取值范围.
已知函数fx=x2−2ax−1+a, a∈R.
(1)若a=2,试求函数y=fx2xx>0的最小值;
(2)对于任意的x∈0,2,不等式fx≤a成立,试求a的取值范围;
(3)存在a∈0,2,使方程fx=−2ax成立,试求x的取值范围.
已知fx=2xx2+1.
(1)判断f(x)在[−1, 1]的单调性,并用定义加以证明;
(2)求函f(x)在[−1, 1]的最值.
已知函数fx=x+mx−2m+3.其中m为实数.
(1)当m=−1时,若f(x)−n>0在区间1,2上恒成立,求实数n的取值范围.
(2)是否存在实数m.使得关于x的方程f|3x−1|=0有三个不同的实数解?若存在.求实数m的取值范围;若不存在,请说明理由.
已知 fx=x2−ax−2a2,a∈R.
(1)若 fx>−9恒成立,求实数a的取值范围;
(2)解关于x的不等式 fx>0.
参考答案与试题解析
2020-2021学年山东省聊城市高二(下)期末考试数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
交集及其运算
【解析】
利用已知条件结合交集的运算法则,从而求出集合A和集合B的交集.
【解答】
解:A∩B={x|1故选B.
2.
【答案】
A
【考点】
并集及其运算
【解析】
直接根据并集的定义进运算即可.
【解答】
解:∵ A=0,1,3,B=−1,0,2,3,
∴ A∪B=−1,0,1,2,3.
故选A.
3.
【答案】
B
【考点】
全称命题与特称命题
命题的否定
【解析】
根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即可得到结论.
【解答】
解:全称量词命题的否定是存在量词命题,
所以命题p:∀x∈R,x2+1>0的否定为∃x0∈R,x02+1≤0.
即¬p为:∃x0∈R,x02+1≤0.
故选B.
4.
【答案】
D
【考点】
二次函数的性质
【解析】
根据二次函数的性质可得Δ<0,进而即可得到结果.
【解答】
解:根据题意得Δ=k2−4<0,
解得−2故选D.
5.
【答案】
C
【考点】
不等式的概念与应用
不等式的基本性质
【解析】
根据题意题意逐项进行判断即可得到结果.
【解答】
解:∵ a>b>0,∴ b−a<0,因此A错误;
当c<0时,ac0<1a<1b,因此C正确;
a3>b3,则−a3<−b3,因此D错误.
故选C.
6.
【答案】
C
【考点】
二次函数的性质
函数零点的判定定理
【解析】
判断出在区间[3, 5)上单调递增,f(3)≤0f(5)>0得出即1−m≤09−m>0即可.
【解答】
解:函数f(x)=x2−4x−m+4,对称轴为x=2,
∴ 函数在区间[3, 5)上单调递增.
∵ 函数在区间[3, 5)上有零点,
∴ f(3)≤0,f(5)>0,
即1−m≤0,9−m>0,
解得:1≤m<9.
故选C.
7.
【答案】
C
【考点】
函数的求值
【解析】
由分段函数的性质,得f(0)=2,由此能求出f(f(0))=f(2)=lg22=1.
【解答】
解:∵ 函数f(x)=x2+2(x≤1),lg2x(x>1),
∴ f(0)=2,
∴ f(f(0))=f(2)=lg22=1.
故选C.
8.
【答案】
D
【考点】
函数的图象
函数单调性的判断与证明
【解析】
画出函数图像,根据图像得到函数单调递增,故a2−4>3a ,解得答案
【解答】
解:画出函数fx={−x2+2x−1,x≤1x−1,x>1的图象,如图所示:
根据图象知函数在定义域上单调递增,
∴ fa2−4>f3a,即a2−4>3a,解得a>4或a<−1.
故选D.
9.
【答案】
D
【考点】
奇偶性与单调性的综合
函数奇偶性的性质与判断
【解析】
根据函数奇偶性和单调性之间的关系,即可得到结论.
【解答】
解:因为f(x)为定义在R上的奇函数,当x≥0时,f(x)=lg2(x+1)+ax2−a+1,
所以f(0)=1−a=0,故a=1,f(x)=lg2(x+1)+x2,
所以f(x)在[0, +∞)上单调递增,根据奇函数的性质可知f(x)在R上单调递增,
因为f(1)=2,所以f(−1)=−f(1)=−2,
由不等式f(3x+5)>−2=f(−1)可得,3x+5>−1,解可得,x>−2,
故解集为(−2, +∞)
故选D.
10.
【答案】
C
【考点】
对数值大小的比较
指数式、对数式的综合比较
【解析】
利用指数与对数函数的单调性,即可得出大小关系.
【解答】
解:∵ a=20210.5>1,b=0.52021∈(0, 1),lg20210.5<0,
∴ a>b>c.
故选C.
11.
【答案】
C
【考点】
反函数
【解析】
设P(x, y)为y=f(x)的反函数图象上的任意一点,则P关于y=x的对称点P′(y, x)一点在y=f(x)的图象上,
P′(y, x)关于直线x+y=0的对称点P″(−x, −y)在函数y=2x+1的图象上,代入解析式变形可得.
【解答】
解:设P(x, y)为y=f(x)的反函数图象上的任意一点,
则P关于y=x的对称点P′(y, x)一点在y=f(x)的图象上.
又∵ 函数y=f(x)的图象与函数y=2x+1的图象关于直线x+y=0对称,
∴ P′(y, x)关于直线x+y=0的对称点P″(−x, −y)在函数y=2x+1的图象上,
∴ 必有−y=2−x+1,即y=−2−x+1,
∴ y=f(x)的反函数为:y=−2−x+1.
故选C.
12.
【答案】
A
【考点】
分段函数的应用
【解析】
先作出函数f(x)=x2−6x+6,x≥03x+4,x<0 的图象,如图,不妨设x1【解答】
解:函数f(x)=x2−6x+6,x≥03x+4,x<0 的图象如图所示:
不妨设x1则x1+x2+x3的取值范围是:−73+6即x1+x2+x3∈(113, 6).
故选A.
二、填空题
【答案】
−178
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:令t=x+1,t>0,则x=t2−1,利用换元法可将函数的解析式换元为: gt=2t2−1−t=2t2−t−2t>0.结合二次函数的性质可知当t=14 时函数取得最小值g14=18−14−2=−178.
故答案为:−178.
三、解答题
【答案】
解:(1)∵ U=2,4,6,8,10,A=2,4,6,∴ B=xx∈A,x<4}=2,
∁UA=8,10,∁UB=4,6,8,10;
(2)A∩∁UB=2,4,6∩4,6,8,10=4,6;
(3)∁UA∪B=8,10∪2=2,8,10.
【考点】
补集及其运算
交、并、补集的混合运算
【解析】
(1)先求解出集合B,然后根据补集的概念求解出结果;
(2)根据(1)中CUB的结果,根据交集的概念求解出结果;
(3)根据(1)中C7A的结果,根据并集的概念求解出结果
【解答】
解:(1)∵ U=2,4,6,8,10,A=2,4,6,∴ B=xx∈A,x<4}=2,
∁UA=8,10,∁UB=4,6,8,10;
(2)A∩∁UB=2,4,6∩4,6,8,10=4,6;
(3)∁UA∪B=8,10∪2=2,8,10.
【答案】
解:(1)A=x|2∵x∈A是x∈B的充分条件,
∴A⊂B
当a=0时, B=⌀,不合题意;
当a>0时, B=x|a∴ a≤2,3a≥3,解得1≤a≤2,
当a<0时, B=x|3a综上可得, a∈1,2.
(2)当a=0时, B=⌀,A∩B=⌀ ,符合题意;
当a>0时, B=x|a3a≤2或a≥3,解得a≤23或a≥3,
∴ 0当a<0时, B=x|3aA∩B=⌀,符合题意,
综上所述,a∈−∞,23∪[3,+∞).
【考点】
根据充分必要条件求参数取值问题
集合关系中的参数取值问题
【解析】
无
无
【解答】
解:(1)A=x|2∵x∈A是x∈B的充分条件,
∴A⊂B
当a=0时, B=⌀,不合题意;
当a>0时, B=x|a∴ a≤2,3a≥3,解得1≤a≤2,
当a<0时, B=x|3a综上可得, a∈1,2.
(2)当a=0时, B=⌀,A∩B=⌀ ,符合题意;
当a>0时, B=x|a3a≤2或a≥3,解得a≤23或a≥3,
∴ 0当a<0时, B=x|3aA∩B=⌀,符合题意,
综上所述,a∈−∞,23∪[3,+∞).
【答案】
解:(1)当a=2时,y=fx2x=x2−4x+12x=12x+1x−2≥12×2−2=−1当且仅当x=1时取"=",∴ ymin=−1;
(2)由题意知:x2−2ax−1+a≤a对于任意的x∈0,2恒成立,即x2−2ax−1≤0对于任意的x∈0,2恒成立.
令gx=x2−2ax−1,x∈0,2,
则g0=−1≤0,g2=3−4a≤0,解得:a≥34,
∴ a的取值范围为[34,+∞);
(3)由fx=−2ax可得:x2−1+a=0,
即a=1−x2,
∵ a∈0,2,
∴ 0≤1−x2≤2,
解得:−1≤x≤1,
即x的取值范围为−1,1.
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
函数恒成立问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)当a=2时,y=fx2x=x2−4x+12x=12x+1x−2≥12×2−2=−1当且仅当x=1时取"=",∴ ymin=−1;
(2)由题意知:x2−2ax−1+a≤a对于任意的x∈0,2恒成立,即x2−2ax−1≤0对于任意的x∈0,2恒成立.
令gx=x2−2ax−1,x∈0,2,
则g0=−1≤0,g2=3−4a≤0,解得:a≥34,
∴ a的取值范围为[34,+∞);
(3)由fx=−2ax可得:x2−1+a=0,
即a=1−x2,
∵ a∈0,2,
∴ 0≤1−x2≤2,
解得:−1≤x≤1,
即x的取值范围为−1,1.
【答案】
解:(1)函数f(x)在[−1.1]上单调递增;证明如下:
设任意−1则f(x1)−f(x2)=2x1x12+1−2x2x22+1=2x1x22+2x1−2x2x12−2x2(x12+1)(x22+1)=2(x1−x2)(1−x1x2)(x12+1)(x22+1)<0,
故函数f(x)在[−1.1]上单调递增;
(2)由(1)的结论, fx在区间[−1,1]上单调递增,则fx的最大值f(1)=1,最小值f−1=−1.
【考点】
函数单调性的判断与证明
函数单调性的性质
【解析】
(1)利用定义法证明函数的单调性,按照设元、作差、变形、判断符号、下结论的步骤完成即可;
(2)由(1)根据函数的单调性即可解答.
【解答】
解:(1)函数f(x)在[−1.1]上单调递增;证明如下:
设任意−1则f(x1)−f(x2)=2x1x12+1−2x2x22+1=2x1x22+2x1−2x2x12−2x2(x12+1)(x22+1)=2(x1−x2)(1−x1x2)(x12+1)(x22+1)<0,
故函数f(x)在[−1.1]上单调递增;
(2)由(1)的结论, fx在区间[−1,1]上单调递增,则fx的最大值f(1)=1,最小值f−1=−1.
【答案】
解:(1)当m=−1时,fx=x−1x+5,
因为y=x,y=−1x+5在区间1,2上均为递增函数,
所以fx=x−1x+5在区间1,2上是递增函数,
故f(x)在区间1,2上的最小值为f1=5,
因为fx−n>0,所以n故只需n<5,所以实数n的取值范围是(−∞,5).
(2)方程f|3x−1|=0即为|3x−1|+m|3x−1|−2m+3=0,
可化为|3x−1|2+3−2m|3x−1|+m=0|3x−1|≠0 ,
设t=|3x−1|,则方程化为t2+3−2mt+m=0t≠0,
因为方程f|3x−1|=0有三个不同的实数解,
所以由t=|3x−1|的图象可知,
t2+3−2mt+m=0t≠0有两个不同的实数根t1,t2,
且满足0记ℎt=t2+3−2mt+m,
则ℎ0=m>0,ℎ1=4−m<0,
或ℎ(0)=m>0,ℎ(1)=4−m=0,0≤2m−32<1,
解得m>4,
所以实数m的取值范围是(4,+∞).
【考点】
函数恒成立问题
根的存在性及根的个数判断
函数零点的判定定理
函数单调性的性质
【解析】
【解答】
解:(1)当m=−1时,fx=x−1x+5,
因为y=x,y=−1x+5在区间1,2上均为递增函数,
所以fx=x−1x+5在区间1,2上是递增函数,
故f(x)在区间1,2上的最小值为f1=5,
因为fx−n>0,所以n故只需n<5,所以实数n的取值范围是(−∞,5).
(2)方程f|3x−1|=0即为|3x−1|+m|3x−1|−2m+3=0,
可化为|3x−1|2+3−2m|3x−1|+m=0|3x−1|≠0 ,
设t=|3x−1|,则方程化为t2+3−2mt+m=0t≠0,
因为方程f|3x−1|=0有三个不同的实数解,
所以由t=|3x−1|的图象可知,
t2+3−2mt+m=0t≠0有两个不同的实数根t1,t2,
且满足0记ℎt=t2+3−2mt+m,
则ℎ0=m>0,ℎ1=4−m<0,
或ℎ(0)=m>0,ℎ(1)=4−m=0,0≤2m−32<1,
解得m>4,
所以实数m的取值范围是(4,+∞).
【答案】
解:(1)要使fx>−9恒成立,
只需Δ=a2−4−2a2+9<0,
解得:−2所以a的取值范围为−2,2.
(2)原不等式可化为: x−2ax+a>0,
当a>0时,解得:x<−a或x>2a,
当a=0时,解得: x≠0,
当a<0时,解得:x<2a或x>−a,
综上所述:当a>0时,原不等式的解集为 −∞,−a∪2a,+∞,
当a=0时,原不等式的解集为−∞,0∪0,+∞,
当a<0时,原不等式的解集为−∞,2a∪−a,+∞.
【考点】
函数恒成立问题
一元二次不等式的解法
【解析】
【解答】
解:(1)要使fx>−9恒成立,
只需Δ=a2−4−2a2+9<0,
解得:−2所以a的取值范围为−2,2.
(2)原不等式可化为: x−2ax+a>0,
当a>0时,解得:x<−a或x>2a,
当a=0时,解得: x≠0,
当a<0时,解得:x<2a或x>−a,
综上所述:当a>0时,原不等式的解集为 −∞,−a∪2a,+∞,
当a=0时,原不等式的解集为−∞,0∪0,+∞,
当a<0时,原不等式的解集为−∞,2a∪−a,+∞.
1. 若集合A=x−3
A.(−3,1)B.(1,10)C.(−3,10)D.(−1,3)
2. 若集合A=0,1,3,B=−1,0,2,3,则A∪B等于( )
A.{−1,0,1,2,3}B.{−1,0,2,3}
C.{0,1,3}D.0,3
3. 设命题p:∀x∈R,x2+1>0,则¬p为( )
A.∃x0∈R,x02+1>0B.∃x0∈R,x02+1≤0
C.∃x0∈R,x02+1<0D.∀x0∈R,x02+1≤0
4. 若函数y=x2+kx+1的图象与x轴没有交点,则k的取值范围是( )
A.2,+∞B.−∞,−2
C.−∞,−2∪2,+∞D.−2,2
5. 如果a>b>0,那么下列不等式中恒成立的是( )
A.b−a>0B.ac>bcC.1a<1bD.−b3<−a3
6. 若函数f(x)=x2−4x−m+4在区间[3, 5)上有零点,则m的取值范围是( )
A.(0, 4)B.[4, 9)C.[1, 9)D.[1, 4]
7. 设函数f(x)=x2+2(x≤1),lg2x(x>1),则f(f(0))=( )
A.0B.3C.1D.2
8. 已知函数fx={−x2+2x−1,x≤1x−1,x>1,若fa2−4>f3a,则实数a的取值范围是( )
A.−4,1B.−∞,−4∪1,+∞
C.−1,4D.−∞,−1∪4,+∞
9. 设f(x)为定义在R上的奇函数,当x≥0时,f(x)=lg2(x+1)+ax2−a+1(a为常数),则不等式f(3x+5)>−2的解集为( )
A.(−∞, −1)B.(−1, +∞)C.(−∞, −2)D.(−2, +∞)
10. 已知a=20210.5,b=0.52021,c=lg20210.5,则( )
A.c>b>aB.c>a>bC.a>b>cD.a>c>b
11. 已知函数y=2x+1的图象与函数y=f(x)的图象关于直线x+y=0对称,则函数y=f(x)的反函数是( )
A.y=1−lg2(−x)B.y=−lg2(1−x)
C.y=−2−x+1D.y=2−x+1
12. 设函数f(x)=x2−6x+6,x≥03x+4,x<0 ,若互不相等的实数x1,x2,x3满足f(x1)=f(x2)=f(x3),则x1+x2+x3的取值范围是( )
A.(113,6)B.(−13,83)C.(−113,6]D.(−13,83]
二、填空题
函数fx=2x−x+1的最小值为________.
三、解答题
已知U=2,4,6,8,10,A=2,4,6,B=xx∈A,x<4},求:
(1)∁UA及∁UB;
(2)A∩∁UB;
(2)∁UA∪B.
已知集合 A=x|x2−5x+6<0 , B=x|x−ax−3a<0.
(1)若 x∈A 是x∈B的充分条件,求a的取值范围.
(2)若 A∩B=⌀ ,求a的取值范围.
已知函数fx=x2−2ax−1+a, a∈R.
(1)若a=2,试求函数y=fx2xx>0的最小值;
(2)对于任意的x∈0,2,不等式fx≤a成立,试求a的取值范围;
(3)存在a∈0,2,使方程fx=−2ax成立,试求x的取值范围.
已知fx=2xx2+1.
(1)判断f(x)在[−1, 1]的单调性,并用定义加以证明;
(2)求函f(x)在[−1, 1]的最值.
已知函数fx=x+mx−2m+3.其中m为实数.
(1)当m=−1时,若f(x)−n>0在区间1,2上恒成立,求实数n的取值范围.
(2)是否存在实数m.使得关于x的方程f|3x−1|=0有三个不同的实数解?若存在.求实数m的取值范围;若不存在,请说明理由.
已知 fx=x2−ax−2a2,a∈R.
(1)若 fx>−9恒成立,求实数a的取值范围;
(2)解关于x的不等式 fx>0.
参考答案与试题解析
2020-2021学年山东省聊城市高二(下)期末考试数学试卷
一、选择题
1.
【答案】
B
【考点】
交集及其运算
【解析】
利用已知条件结合交集的运算法则,从而求出集合A和集合B的交集.
【解答】
解:A∩B={x|1
2.
【答案】
A
【考点】
并集及其运算
【解析】
直接根据并集的定义进运算即可.
【解答】
解:∵ A=0,1,3,B=−1,0,2,3,
∴ A∪B=−1,0,1,2,3.
故选A.
3.
【答案】
B
【考点】
全称命题与特称命题
命题的否定
【解析】
根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即可得到结论.
【解答】
解:全称量词命题的否定是存在量词命题,
所以命题p:∀x∈R,x2+1>0的否定为∃x0∈R,x02+1≤0.
即¬p为:∃x0∈R,x02+1≤0.
故选B.
4.
【答案】
D
【考点】
二次函数的性质
【解析】
根据二次函数的性质可得Δ<0,进而即可得到结果.
【解答】
解:根据题意得Δ=k2−4<0,
解得−2
5.
【答案】
C
【考点】
不等式的概念与应用
不等式的基本性质
【解析】
根据题意题意逐项进行判断即可得到结果.
【解答】
解:∵ a>b>0,∴ b−a<0,因此A错误;
当c<0时,ac
a3>b3,则−a3<−b3,因此D错误.
故选C.
6.
【答案】
C
【考点】
二次函数的性质
函数零点的判定定理
【解析】
判断出在区间[3, 5)上单调递增,f(3)≤0f(5)>0得出即1−m≤09−m>0即可.
【解答】
解:函数f(x)=x2−4x−m+4,对称轴为x=2,
∴ 函数在区间[3, 5)上单调递增.
∵ 函数在区间[3, 5)上有零点,
∴ f(3)≤0,f(5)>0,
即1−m≤0,9−m>0,
解得:1≤m<9.
故选C.
7.
【答案】
C
【考点】
函数的求值
【解析】
由分段函数的性质,得f(0)=2,由此能求出f(f(0))=f(2)=lg22=1.
【解答】
解:∵ 函数f(x)=x2+2(x≤1),lg2x(x>1),
∴ f(0)=2,
∴ f(f(0))=f(2)=lg22=1.
故选C.
8.
【答案】
D
【考点】
函数的图象
函数单调性的判断与证明
【解析】
画出函数图像,根据图像得到函数单调递增,故a2−4>3a ,解得答案
【解答】
解:画出函数fx={−x2+2x−1,x≤1x−1,x>1的图象,如图所示:
根据图象知函数在定义域上单调递增,
∴ fa2−4>f3a,即a2−4>3a,解得a>4或a<−1.
故选D.
9.
【答案】
D
【考点】
奇偶性与单调性的综合
函数奇偶性的性质与判断
【解析】
根据函数奇偶性和单调性之间的关系,即可得到结论.
【解答】
解:因为f(x)为定义在R上的奇函数,当x≥0时,f(x)=lg2(x+1)+ax2−a+1,
所以f(0)=1−a=0,故a=1,f(x)=lg2(x+1)+x2,
所以f(x)在[0, +∞)上单调递增,根据奇函数的性质可知f(x)在R上单调递增,
因为f(1)=2,所以f(−1)=−f(1)=−2,
由不等式f(3x+5)>−2=f(−1)可得,3x+5>−1,解可得,x>−2,
故解集为(−2, +∞)
故选D.
10.
【答案】
C
【考点】
对数值大小的比较
指数式、对数式的综合比较
【解析】
利用指数与对数函数的单调性,即可得出大小关系.
【解答】
解:∵ a=20210.5>1,b=0.52021∈(0, 1),lg20210.5<0,
∴ a>b>c.
故选C.
11.
【答案】
C
【考点】
反函数
【解析】
设P(x, y)为y=f(x)的反函数图象上的任意一点,则P关于y=x的对称点P′(y, x)一点在y=f(x)的图象上,
P′(y, x)关于直线x+y=0的对称点P″(−x, −y)在函数y=2x+1的图象上,代入解析式变形可得.
【解答】
解:设P(x, y)为y=f(x)的反函数图象上的任意一点,
则P关于y=x的对称点P′(y, x)一点在y=f(x)的图象上.
又∵ 函数y=f(x)的图象与函数y=2x+1的图象关于直线x+y=0对称,
∴ P′(y, x)关于直线x+y=0的对称点P″(−x, −y)在函数y=2x+1的图象上,
∴ 必有−y=2−x+1,即y=−2−x+1,
∴ y=f(x)的反函数为:y=−2−x+1.
故选C.
12.
【答案】
A
【考点】
分段函数的应用
【解析】
先作出函数f(x)=x2−6x+6,x≥03x+4,x<0 的图象,如图,不妨设x1
解:函数f(x)=x2−6x+6,x≥03x+4,x<0 的图象如图所示:
不妨设x1
故选A.
二、填空题
【答案】
−178
【考点】
函数的最值及其几何意义
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:令t=x+1,t>0,则x=t2−1,利用换元法可将函数的解析式换元为: gt=2t2−1−t=2t2−t−2t>0.结合二次函数的性质可知当t=14 时函数取得最小值g14=18−14−2=−178.
故答案为:−178.
三、解答题
【答案】
解:(1)∵ U=2,4,6,8,10,A=2,4,6,∴ B=xx∈A,x<4}=2,
∁UA=8,10,∁UB=4,6,8,10;
(2)A∩∁UB=2,4,6∩4,6,8,10=4,6;
(3)∁UA∪B=8,10∪2=2,8,10.
【考点】
补集及其运算
交、并、补集的混合运算
【解析】
(1)先求解出集合B,然后根据补集的概念求解出结果;
(2)根据(1)中CUB的结果,根据交集的概念求解出结果;
(3)根据(1)中C7A的结果,根据并集的概念求解出结果
【解答】
解:(1)∵ U=2,4,6,8,10,A=2,4,6,∴ B=xx∈A,x<4}=2,
∁UA=8,10,∁UB=4,6,8,10;
(2)A∩∁UB=2,4,6∩4,6,8,10=4,6;
(3)∁UA∪B=8,10∪2=2,8,10.
【答案】
解:(1)A=x|2
∴A⊂B
当a=0时, B=⌀,不合题意;
当a>0时, B=x|a
当a<0时, B=x|3a
(2)当a=0时, B=⌀,A∩B=⌀ ,符合题意;
当a>0时, B=x|a
∴ 0
综上所述,a∈−∞,23∪[3,+∞).
【考点】
根据充分必要条件求参数取值问题
集合关系中的参数取值问题
【解析】
无
无
【解答】
解:(1)A=x|2
∴A⊂B
当a=0时, B=⌀,不合题意;
当a>0时, B=x|a
当a<0时, B=x|3a
(2)当a=0时, B=⌀,A∩B=⌀ ,符合题意;
当a>0时, B=x|a
∴ 0
综上所述,a∈−∞,23∪[3,+∞).
【答案】
解:(1)当a=2时,y=fx2x=x2−4x+12x=12x+1x−2≥12×2−2=−1当且仅当x=1时取"=",∴ ymin=−1;
(2)由题意知:x2−2ax−1+a≤a对于任意的x∈0,2恒成立,即x2−2ax−1≤0对于任意的x∈0,2恒成立.
令gx=x2−2ax−1,x∈0,2,
则g0=−1≤0,g2=3−4a≤0,解得:a≥34,
∴ a的取值范围为[34,+∞);
(3)由fx=−2ax可得:x2−1+a=0,
即a=1−x2,
∵ a∈0,2,
∴ 0≤1−x2≤2,
解得:−1≤x≤1,
即x的取值范围为−1,1.
【考点】
基本不等式在最值问题中的应用
函数恒成立问题
【解析】
此题暂无解析
【解答】
解:(1)当a=2时,y=fx2x=x2−4x+12x=12x+1x−2≥12×2−2=−1当且仅当x=1时取"=",∴ ymin=−1;
(2)由题意知:x2−2ax−1+a≤a对于任意的x∈0,2恒成立,即x2−2ax−1≤0对于任意的x∈0,2恒成立.
令gx=x2−2ax−1,x∈0,2,
则g0=−1≤0,g2=3−4a≤0,解得:a≥34,
∴ a的取值范围为[34,+∞);
(3)由fx=−2ax可得:x2−1+a=0,
即a=1−x2,
∵ a∈0,2,
∴ 0≤1−x2≤2,
解得:−1≤x≤1,
即x的取值范围为−1,1.
【答案】
解:(1)函数f(x)在[−1.1]上单调递增;证明如下:
设任意−1
故函数f(x)在[−1.1]上单调递增;
(2)由(1)的结论, fx在区间[−1,1]上单调递增,则fx的最大值f(1)=1,最小值f−1=−1.
【考点】
函数单调性的判断与证明
函数单调性的性质
【解析】
(1)利用定义法证明函数的单调性,按照设元、作差、变形、判断符号、下结论的步骤完成即可;
(2)由(1)根据函数的单调性即可解答.
【解答】
解:(1)函数f(x)在[−1.1]上单调递增;证明如下:
设任意−1
故函数f(x)在[−1.1]上单调递增;
(2)由(1)的结论, fx在区间[−1,1]上单调递增,则fx的最大值f(1)=1,最小值f−1=−1.
【答案】
解:(1)当m=−1时,fx=x−1x+5,
因为y=x,y=−1x+5在区间1,2上均为递增函数,
所以fx=x−1x+5在区间1,2上是递增函数,
故f(x)在区间1,2上的最小值为f1=5,
因为fx−n>0,所以n
(2)方程f|3x−1|=0即为|3x−1|+m|3x−1|−2m+3=0,
可化为|3x−1|2+3−2m|3x−1|+m=0|3x−1|≠0 ,
设t=|3x−1|,则方程化为t2+3−2mt+m=0t≠0,
因为方程f|3x−1|=0有三个不同的实数解,
所以由t=|3x−1|的图象可知,
t2+3−2mt+m=0t≠0有两个不同的实数根t1,t2,
且满足0
则ℎ0=m>0,ℎ1=4−m<0,
或ℎ(0)=m>0,ℎ(1)=4−m=0,0≤2m−32<1,
解得m>4,
所以实数m的取值范围是(4,+∞).
【考点】
函数恒成立问题
根的存在性及根的个数判断
函数零点的判定定理
函数单调性的性质
【解析】
【解答】
解:(1)当m=−1时,fx=x−1x+5,
因为y=x,y=−1x+5在区间1,2上均为递增函数,
所以fx=x−1x+5在区间1,2上是递增函数,
故f(x)在区间1,2上的最小值为f1=5,
因为fx−n>0,所以n
(2)方程f|3x−1|=0即为|3x−1|+m|3x−1|−2m+3=0,
可化为|3x−1|2+3−2m|3x−1|+m=0|3x−1|≠0 ,
设t=|3x−1|,则方程化为t2+3−2mt+m=0t≠0,
因为方程f|3x−1|=0有三个不同的实数解,
所以由t=|3x−1|的图象可知,
t2+3−2mt+m=0t≠0有两个不同的实数根t1,t2,
且满足0
则ℎ0=m>0,ℎ1=4−m<0,
或ℎ(0)=m>0,ℎ(1)=4−m=0,0≤2m−32<1,
解得m>4,
所以实数m的取值范围是(4,+∞).
【答案】
解:(1)要使fx>−9恒成立,
只需Δ=a2−4−2a2+9<0,
解得:−2
(2)原不等式可化为: x−2ax+a>0,
当a>0时,解得:x<−a或x>2a,
当a=0时,解得: x≠0,
当a<0时,解得:x<2a或x>−a,
综上所述:当a>0时,原不等式的解集为 −∞,−a∪2a,+∞,
当a=0时,原不等式的解集为−∞,0∪0,+∞,
当a<0时,原不等式的解集为−∞,2a∪−a,+∞.
【考点】
函数恒成立问题
一元二次不等式的解法
【解析】
【解答】
解:(1)要使fx>−9恒成立,
只需Δ=a2−4−2a2+9<0,
解得:−2
(2)原不等式可化为: x−2ax+a>0,
当a>0时,解得:x<−a或x>2a,
当a=0时,解得: x≠0,
当a<0时,解得:x<2a或x>−a,
综上所述:当a>0时,原不等式的解集为 −∞,−a∪2a,+∞,
当a=0时,原不等式的解集为−∞,0∪0,+∞,
当a<0时,原不等式的解集为−∞,2a∪−a,+∞.
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