新高考数学二轮复习第1部分专题1 第1讲函数的图象与性质（含解析）

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这是一份新高考数学二轮复习第1部分专题1 第1讲函数的图象与性质（含解析），共14页。

[考情分析] 1.高考对此部分内容的命题多集中于函数的概念、函数的性质及分段函数等，主要考查求函数的定义域、分段函数的函数值的求解或分段函数中参数的求解及函数图象的识别．难度属中等及以上.2.此部分内容多以选择题、填空题形式出现，有时在压轴题的位置，多与导数、不等式、创新性问题结合命题．
考点一函数的概念与表示
核心提炼
1．复合函数的定义域
(1)若f(x)的定义域为[m，n]，则在f(g(x))中，m≤g(x)≤n，从中解得x的范围即为f(g(x))的定义域．
(2)若f(g(x))的定义域为[m，n]，则由m≤x≤n确定的g(x)的范围即为f(x)的定义域．
2．分段函数
分段函数的定义域等于各段函数的定义域的并集，值域等于各段函数值域的并集．
例1 (1)若函数f(x)＝lg2(x－1)＋eq \r(2－x)，则函数f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,2)))的定义域为( )
A．(1,2] B．(2,4] C．[1,2) D．[2,4)
答案 B
解析由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2－x≥0，,x－1>0，))得1(2)设函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x＋1，x≤0，,4x，x>0，))则满足f(x)＋f(x－1)≥2的x的取值范围是________．
答案 eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)，＋∞))
解析 ∵函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x＋1，x≤0，,4x，x>0，))
∴当x≤0时，x－1≤－1，f(x)＋f(x－1)＝2x＋1＋2(x－1)＋1＝4x≥2，无解；
当eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>0，,x－1≤0，))即0f(x)＋f(x－1)＝4x＋2(x－1)＋1＝4x＋2x－1≥2，得eq \f(1,2)≤x≤1；
当x－1>0，即x>1时，f(x)＋f(x－1)＝4x＋4x－1≥2，得x>1.
综上，x的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)，＋∞)).
规律方法 (1)形如f(g(x))的函数求值时，应遵循先内后外的原则．
(2)对于分段函数的求值(解不等式)问题，必须依据条件准确地找出利用哪一段求解．
跟踪演练1 (1)已知实数a<0，函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2＋2a，x<1，,－x，x≥1，))若f(1－a)≥f(1＋a)，则实数a的取值范围是( )
A．(－∞，－2] B．[－2，－1]
C．[－1,0) D．(－∞，0)
答案 B
解析当a<0时，1－a>1且1＋a<1，即f(1－a)＝－(1－a)＝a－1；f(1＋a)＝(1＋a)2＋2a＝a2＋4a＋1，由f(1－a)≥f(1＋a)，得a2＋3a＋2≤0，解得－2≤a≤－1，所以a∈[－2，－1]．
(2)(多选)设函数f(x)的定义域为D，如果对任意的x∈D，存在y∈D，使得f(x)＝－f(y)成立，则称函数f(x)为“H函数”．下列为“H函数”的是( )
A．y＝sin xcs x B．y＝ln x＋ex
C．y＝2x D．y＝x2－2x
答案 AB
解析由题意，得“H函数”的值域关于原点对称．A中，y＝sin xcs x＝eq \f(1,2)sin 2x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(－\f(1,2)，\f(1,2)))，其值域关于原点对称，故A是“H函数”；B中，函数y＝ln x＋ex的值域为R，故B是“H函数”；C中，因为y＝2x>0，故C不是“H函数”；D中，y＝x2－2x＝(x－1)2－1≥－1，其值域不关于原点对称，故D不是“H函数”．综上所述，A，B是“H函数”．
考点二函数的性质
核心提炼
1．函数的奇偶性
(1)定义：若函数的定义域关于原点对称，则有：
f(x)是偶函数⇔f(－x)＝f(x)＝f(|x|)；
f(x)是奇函数⇔f(－x)＝－f(x)．
(2)判断方法：定义法、图象法、奇偶函数性质法(如奇函数×奇函数是偶函数)．
2．函数单调性判断方法：定义法、图象法、导数法．
3．函数图象的对称中心或对称轴
(1)若函数f(x)满足关系式f(a＋x)＝2b－f(a－x)，则函数y＝f(x)的图象关于点(a，b)对称．
(2)若函数f(x)满足关系式f(a＋x)＝f(b－x)，则函数y＝f(x)的图象关于直线x＝eq \f(a＋b,2)对称．
考向1 单调性与奇偶性
例2 (1)(2020·新高考全国Ⅰ)若定义在R上的奇函数f(x)在(－∞，0)上单调递减，且f(2)＝0，则满足xf(x－1)≥0的x的取值范围是( )
A．[－1,1]∪[3，＋∞) B．[－3，－1]∪[0,1]
C．[－1,0]∪[1，＋∞) D．[－1,0]∪[1,3]
答案 D
解析因为函数f(x)为定义在R上的奇函数，
则f(0)＝0.
又f(x)在(－∞，0)上单调递减，且f(2)＝0，
画出函数f(x)的大致图象如图(1)所示，
则函数f(x－1)的大致图象如图(2)所示．
当x≤0时，要满足xf(x－1)≥0，则f(x－1)≤0，
得－1≤x≤0.
当x>0时，要满足xf(x－1)≥0，则f(x－1)≥0，
得1≤x≤3.
故满足xf(x－1)≥0的x的取值范围是[－1,0]∪[1,3]．
(2)设函数f(x)＝eq \f(cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)－πx))＋x＋e2,x2＋e2)的最大值为M，最小值为N，则(M＋N－1)2 021的值为________．
答案 1
解析由已知x∈R，f(x)＝eq \f(cs\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)－πx))＋x＋e2,x2＋e2)
＝eq \f(sin πx＋x2＋e2＋2ex,x2＋e2)＝eq \f(sin πx＋2ex,x2＋e2)＋1，
令g(x)＝eq \f(sin πx＋2ex,x2＋e2)，易知g(x)为奇函数，
由于奇函数在对称区间上的最大值与最小值的和为0，
M＋N＝f(x)max＋f(x)min＝g(x)max＋1＋g(x)min＋1＝2，(M＋N－1)2 021＝1.
考向2 奇偶性与周期性
例3 (1)定义在R上的奇函数f(x)满足f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(3,2)))＝f(x)，当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(1,2)))时，f(x)＝，则f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1，\f(3,2)))内是( )
A．减函数且f(x)>0 B．减函数且f(x)<0
C．增函数且f(x)>0 D．增函数且f(x)<0
答案 D
解析当x∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(1,2)))时，由f(x)＝可知，f(x)单调递增且f(x)>0，又函数f(x)为奇函数，所以在区间eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(1,2)，0))上函数也单调递增，且f(x)<0.由f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(3,2)))＝f(x)知，函数的周期为eq \f(3,2)，所以在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1，\f(3,2)))上，函数单调递增且f(x)<0.故选D.
(2)已知定义在R上的函数f(x)满足：函数y＝f(x－1)的图象关于点(1,0)对称，且x≥0时恒有f(x＋2)＝f(x)，当x∈[0,1]时，f(x)＝ex－1，则f(2 020)＋f(－2 021)＝________.
答案 1－e
解析因为函数y＝f(x－1)的图象关于点(1,0)对称，所以y＝f(x)的图象关于原点对称，
又定义域为R，所以函数y＝f(x)是奇函数，
因为x≥0时恒有f(x＋2)＝f(x)，
所以x≥0时，f(x)是周期为2的周期函数．
所以f(2 020)＋f(－2 021)＝f(0)－f(2 021)
＝f(0)－f(1)＝(e0－1)－(e1－1)＝1－e.
二级结论 (1)若函数f(x)为偶函数，且f(a＋x)＝f(a－x)，则2a是函数f(x)的一个周期．
(2)若函数f(x)为奇函数，且f(a＋x)＝f(a－x)，则4a是函数f(x)的一个周期．
(3)若函数f(x)满足f(a＋x)＝f(a－x)，且f(b＋x)＝f(b－x)，则2(b－a)是函数f(x)的一个周期．
跟踪演练2 (1)(2018·全国Ⅱ)已知f(x)是定义域为(－∞，＋∞)的奇函数，满足f(1－x)＝
f(1＋x)．若f(1)＝2，则f(1)＋f(2)＋f(3)＋…＋f(50)等于( )
A．－50 B．0 C．2 D．50
答案 C
解析 ∵f(x)是奇函数，∴f(－x)＝－f(x)，
∴f(1－x)＝－f(x－1)．∵f(1－x)＝f(1＋x)，
∴－f(x－1)＝f(x＋1)，∴f(x＋2)＝－f(x)，
∴f(x＋4)＝－f(x＋2)＝－[－f(x)]＝f(x)，
∴函数f(x)是周期为4的周期函数．
由f(x)为奇函数且定义域为R得f(0)＝0，
又∵f(1－x)＝f(1＋x)，
∴f(x)的图象关于直线x＝1对称，
∴f(2)＝f(0)＝0，
又f(1)＝2，∴f(－1)＝－2，
∴f(1)＋f(2)＋f(3)＋f(4)＝f(1)＋f(2)＋f(－1)＋f(0)＝2＋0－2＋0＝0，
∴f(1)＋f(2)＋f(3)＋f(4)＋…＋f(49)＋f(50)
＝0×12＋f(49)＋f(50)＝f(1)＋f(2)＝2＋0＝2.
(2)(多选)关于函数f(x)＝x＋sin x，下列说法正确的是( )
A．f(x)是奇函数
B．f(x)是周期函数
C．f(x)有零点
D．f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2)))上单调递增
答案 ACD
解析由题可知函数f(x)的定义域为R，f(－x)＝－x－sin x＝－f(x)，则f(x)为奇函数，故A正确；根据周期函数的定义，可知f(x)一定不是周期函数，故B错误；因为f(0)＝0＋sin 0＝0，所以f(x)有零点，故C正确；对f(x)求导得f′(x)＝1＋cs x≥0在R上恒成立，故f(x)在
(－∞，＋∞)上单调递增，故D正确．
考点三函数的图象
核心提炼
1．作函数图象有两种基本方法：一是描点法；二是图象变换法，其中图象变换有平移变换、伸缩变换、对称变换．
2．利用函数图象可以判断函数的单调性、奇偶性，作图时要准确画出图象的特点．
考向1 函数图象的识别
例4 (1)(2020·衡水模拟)函数f(x)＝x·ln |x|的图象可能是( )
答案 D
解析函数f(x)＝x·ln |x|是奇函数，排除选项A，C；当x＝eq \f(1,e)时，y＝－eq \f(1,e)，对应点在x轴下方，排除B.
(2)已知某函数图象如图所示，则此函数的解析式可能是( )
A．f(x)＝eq \f(1－ex,1＋ex)·sin x B．f(x)＝eq \f(ex－1,ex＋1)·sin x
C．f(x)＝eq \f(1－ex,1＋ex)·cs x D．f(x)＝eq \f(ex－1,ex＋1)·cs x
答案 B
解析根据题意，由图象可得，该函数为偶函数，且在y轴右侧，先为正值，然后为负值．C，D选项中的函数均为奇函数，不符合题意；对于A选项，f(x)为偶函数，当x∈(0，π)时，
sin x>0，eq \f(1－ex,1＋ex)<0，则f(x)<0，不符合题意；对于B选项，f(x)为偶函数，当x∈(0，π)时，
sin x>0，eq \f(ex－1,ex＋1)>0，则f(x)>0，符合题意．
考向2 函数图象的变换及应用
例5 (1)若函数y＝f(x)的图象如图所示，则函数y＝－f(x＋1)的图象大致为( )
答案 C
解析要想由y＝f(x)的图象得到y＝－f(x＋1)的图象，需要先将y＝f(x)的图象关于x轴对称得到y＝－f(x)的图象，然后再向左平移一个单位长度得到y＝－f(x＋1)的图象，根据上述步骤可知C正确．
(2)已知函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x－1，x≤0，,－x2－3x，x>0，))若不等式|f(x)|≥mx－2恒成立，则实数m的取值范围为( )
A．[3－2eq \r(2)，3＋2eq \r(2)] B．[0,3－2eq \r(2)]
C．(3－2eq \r(2)，3＋2eq \r(2)) D．[0,3＋2eq \r(2)]
答案 D
解析由函数的解析式易知f(x)≤0恒成立，则|f(x)|＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(－2x＋1，x≤0，,x2＋3x，x>0，))不等式|f(x)|≥mx－2恒成立，等价于函数y＝|f(x)|的图象在函数y＝mx－2图象的上方恒成立．
作出函数y＝|f(x)|的图象，如图所示，函数y＝mx－2的图象是过定点(0，－2)的直线，由图可知，当m<0时，不满足题意；当m＝0时，满足题意；当m>0时，考虑直线y＝mx－2与曲线y＝x2＋3x(x>0)相切的情况．
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y＝mx－2，,y＝x2＋3x，))得x2＋(3－m)x＋2＝0，
令Δ＝(3－m)2－8＝m2－6m＋1＝0，
解得m＝3＋2eq \r(2)或m＝3－2eq \r(2)，
结合图形可知0综上，m的取值范围是[0,3＋2eq \r(2)]．
规律方法 (1)确定函数图象的主要方法是利用函数的性质，如定义域、奇偶性、单调性等，特别是利用一些特征点排除不符合要求的图象．
(2)函数图象的应用主要体现为数形结合思想，借助于函数图象的特点和变化规律，求解有关不等式恒成立、最值、交点、方程的根等问题．求解两个函数图象在给定区间上的交点个数问题时，可以先画出已知函数完整的图象，再观察．
跟踪演练3 (1)(2020·天津市大港第一中学模拟)函数y＝2|x|sin 2x的图象可能是( )
答案 D
解析令f(x)＝2|x|sin 2x，
因为x∈R，f(－x)＝2|－x|sin 2(－x)＝－2|x|sin 2x＝－f(x)，
所以f(x)＝2|x|sin 2x为奇函数，排除选项A，B；
因为当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)，π))时，f(x)<0，所以排除选项C.
(2)已知函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2－x，x≤0，,lnx＋1，x>0，))若存在x0∈R使得f(x0)≤ax0－1，则实数a的取值范围是( )
A．(0，＋∞) B．[－3,0]
C．(－∞，－3]∪[3，＋∞) D．(－∞，－3]∪(0，＋∞)
答案 D
解析根据题意，函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2－x，x≤0，,lnx＋1，x>0))的图象如图，
直线y＝ax－1恒过定点(0，－1)，
若存在x0∈R使得f(x0)≤ax0－1，
则函数f(x)的图象在直线y＝ax－1下方有图象或与直线有交点，
当a＝0时，f(x)的图象恒在y＝ax－1图象的上方，不符合题意；
当a>0时，直线y＝ax－1经过第一、三、四象限，与函数f(x)的图象必有交点，符合题意；
当a<0时，直线y＝ax－1经过第二、三、四象限，若直线y＝ax－1与f(x)有交点，必然相交于第二象限．
由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(y＝x2－x，,y＝ax－1，))
即ax－1＝x2－x，变形可得x2－(a＋1)x＋1＝0，
令Δ＝0，解得a＝－3或1(舍)，则有a≤－3，
综上可得，a的取值范围为(－∞，－3]∪(0，＋∞)．
专题强化练
一、单项选择题
1．函数y＝eq \f(\r(－x2＋2x＋3),lgx＋1)的定义域为( )
A．(－1,3] B．(－1,0)∪(0,3]
C．[－1,3] D．[－1,0)∪(0,3]
答案 B
解析由已知得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(－x2＋2x＋3≥0，,x＋1>0，,x＋1≠1，))
解得x∈(－1,0)∪(0,3]．
2．设函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(lg21－x，x<0，,22x－1，x≥0，))则f(－3)＋f(lg23)等于( )
A.eq \f(11,2) B.eq \f(13,2) C.eq \f(15,2) D．10
答案 B
解析依题意f(－3)＋f(lg23)＝lg24＋－1＝2＋＝2＋eq \f(9,2)＝eq \f(13,2).
3．设函数f(x)＝eq \f(4x2,3|x|)，则函数f(x)的图象大致为( )
答案 A
解析观察函数解析式发现，x是以平方、绝对值的形式出现的，所以f(x)为偶函数，排除B；当x>0时，f(x)＝eq \f(4x2,3x)，当x→＋∞时，f(x)→0，排除C.因为f(2)＝eq \f(4×22,32)＝eq \f(16,9)<2，选项D中f(2)>2，所以D不符合题意．
4．设函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2|x－a|，x≤1，,x＋1，x>1，))若f(1)是f(x)的最小值，则实数a的取值范围是( )
A．[－1,2) B．[－1,0]
C．[1,2] D．[1，＋∞)
答案 C
解析 f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2|x－a|，x≤1，,x＋1，x>1，))
若x>1，则f(x)＝x＋1>2，
易知f(x)＝2|x－a|在(a，＋∞)上单调递增，在(－∞，a)上单调递减．
若a<1，则f(x)在x＝a处取得最小值，不符合题意；
若a≥1，则要使f(x)在x＝1处取得最小值，只需2a－1≤2，解得a≤2，∴1≤a≤2，
综上所述，a的取值范围是[1,2]．
5．(2020·抚顺模拟)定义在R上的偶函数f(x)满足f(x＋2)＝f(x)，当x∈[－1,0]时，f(x)＝－x－2，则( )
A．f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin \f(π,6)))>f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs \f(π,6))) B．f(sin 3)C．f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin \f(4π,3)))f(2 019)
答案 B
解析由f(x＋2)＝f(x)，得f(x)是周期函数且周期为2，根据f(x)在x∈[－1,0]上的图象和f(x)是偶函数可得f(x)在[0,1]上是增函数．
对于A,0∴f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(sin \f(π,6)))对于B,0∴f(sin 3)对于C,0<－cs eq \f(4π,3)<－sin eq \f(4π,3)<1，
∴f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(cs \f(4π,3)))对于D，f(2 020)＝f(0)6．定义新运算：当a≥b时，ab＝a；当aA．－1 B．1 C．6 D．12
答案 C
解析当－2≤x≤1时，f(x)＝x－2；
当1又∵y＝x－2，y＝x3－2在R上都为增函数，且f(x)在x＝1处连续，
∴f(x)的最大值为f(2)＝23－2＝6.
7．(2020·全国Ⅱ)设函数f(x)＝ln|2x＋1|－ln|2x－1|，则f(x)( )
A．是偶函数，且在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)，＋∞))单调递增
B．是奇函数，且在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(1,2)，\f(1,2)))单调递减
C．是偶函数，且在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－∞，－\f(1,2)))单调递增
D．是奇函数，且在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－∞，－\f(1,2)))单调递减
答案 D
解析 f(x)＝ln|2x＋1|－ln|2x－1|的定义域为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≠±\f(1,2))))).
又f(－x)＝ln|－2x＋1|－ln|－2x－1|
＝ln|2x－1|－ln|2x＋1|
＝－f(x)，
∴f(x)为奇函数，故排除A，C.
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－∞，－\f(1,2)))时，
f(x)＝ln(－2x－1)－ln(1－2x)＝lneq \f(－2x－1,1－2x)
＝lneq \f(2x＋1,2x－1)＝lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1＋\f(2,2x－1)))，
∵y＝1＋eq \f(2,2x－1)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－∞，－\f(1,2)))上单调递减，
∴由复合函数的单调性可得f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－∞，－\f(1,2)))上单调递减．
8．已知函数f(x)(x∈R)满足f(x)＝f(2－x)，若函数y＝|x2－2x－3|与y＝f(x)图象的交点为(x1，y1)，(x2，y2)，…，(xm，ym)，则eq \i\su(i＝1,m,x)i等于( )
A．0 B．m C．2m D．4m
答案 B
解析由题意可知f(x)的图象关于直线x＝1对称，而y＝|x2－2x－3|＝|(x－1)2－4|的图象也关于直线x＝1对称，所以两个图象的交点关于直线x＝1对称，且每对关于直线x＝1对称的交点的横坐标之和为2，所以eq \i\su(i＝1,m,x)i＝m.
二、多项选择题
9．若函数f(x)，g(x)分别是定义在R上的偶函数、奇函数，且满足f(x)＋2g(x)＝ex，则( )
A．f(x)＝eq \f(ex＋e－x,2) B．g(x)＝eq \f(ex－e－x,2)
C．f(－2)答案 AD
解析因为函数f(x)，g(x)分别是定义在R上的偶函数、奇函数，且满足f(x)＋2g(x)＝ex，①
所以f(－x)＋2g(－x)＝e－x，
即f(x)－2g(x)＝e－x，②
联立①②得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx＋2gx＝ex，,fx－2gx＝e－x，))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx＝\f(ex＋e－x,2)，,gx＝\f(ex－e－x,4)，))
所以f(－2)＝eq \f(e－2＋e2,2)，f(－3)＝eq \f(e－3＋e3,2)，
g(－1)＝eq \f(e－1－e,4)<0，
所以g(－1)10．(2020·福州质检)已知函数f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2＋\f(3,2)x，x≥0，,x2－\f(3,2)x，x<0，))则( )
A．f(x)是偶函数
B．f(x)在[0，＋∞)上单调递增
C．f(x)在(－∞，0)上单调递增
D．若f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))≥f(1)，则－1≤a≤1
答案 ABD
解析由题可知f(－x)＝f(x)，所以函数f(x)是偶函数，故A正确；由y＝x2＋eq \f(3,2)x＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(3,4)))2－eq \f(9,16)，知y＝x2＋eq \f(3,2)x在[0，＋∞)上单调递增，由y＝x2－eq \f(3,2)x＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x－\f(3,4)))2－eq \f(9,16)，知y＝x2－eq \f(3,2)x在(－∞，0)上单调递减，故B正确，C错误；若f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))≥f(1)，则有f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))))≥f(1)，结合函数f(x)的单调性可得eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))≥1，所以|a|≤1，解得－1≤a≤1，故D正确．
11．符号[x]表示不超过x的最大整数，如[3.14]＝3，[－1.6]＝－2，定义函数f(x)＝x－[x]，则下列命题正确的是( )
A．f(－0.8)＝0.2
B．当1≤x<2时，f(x)＝x－1
C．函数f(x)的定义域为R，值域为[0,1)
D．函数f(x)是增函数、奇函数
答案 ABC
解析由f(x)＝x－[x]，得f(－0.8)＝－0.8＋1＝0.2，故A正确；当1≤x<2时，f(x)＝x－[x]＝x－1，故B正确；函数f(x)的定义域为R，值域为[0,1)，故C正确；当0≤x<1时，f(x)＝x－[x]＝x，当1≤x<2时，f(x)＝x－1，当x＝0.5时，f(0.5)＝0.5，当x＝1.5时，f(1.5)＝0.5，则f(0.5)＝f(1.5)，即f(x)不为增函数，由f(－1.5)＝0.5，f(1.5)＝0.5，可得f(－1.5)＝f(1.5)，即f(x)不为奇函数，故D不正确．
12．已知函数f(x)的定义域为R，且f(x＋1)是偶函数，f(x－1)是奇函数，则下列说法正确的是( )
A．f(7)＝0
B．f(x)的一个周期为8
C．f(x)图象的一个对称中心为(3,0)
D．f(x)图象的一条对称轴为直线x＝2 019
答案 ABC
解析依题意知，直线x＝1是f(x)图象的一条对称轴，(－1,0)是f(x)图象的一个对称点．又因为f(x＋1)＝f(－x＋1)，f(x－1)＝－f(－x－1)，所以f(x－1)＝f(－(x－2)＋1)＝f(－x＋3)，则f(－x＋3)＝－f(－x－1)，令t＝－x，则f(t＋3)＝－f(t－1)，故f(t＋4)＝－f(t)，则f(t＋8)＝－f(t＋4)＝f(t)，所以f(x)是周期函数，且8为函数f(x)的一个周期，故B正确；f(7)＝f(－1)＝0，故A正确；因为f(x)图象上每隔4个单位长度出现一个对称中心，所以点(3,0)是函数f(x)图象的一个对称中心，故C正确；x＝2 019＝8×252＋3，所以直线x＝2 019不是函数f(x)图象的对称轴，故D错误．
三、填空题
13．(2020·江苏)已知y＝f(x)是奇函数，当x≥0时，f(x)＝，则f(－8)的值是________．
答案－4
14．已知定义在R上的函数f(x)满足f(x＋2)＝－eq \f(1,fx)，当x∈(0,2]时，f(x)＝2x＋1，则f(2 020)＋f(2 021)的值为________．
答案 eq \f(14,5)
解析 ∵f(x＋2)＝－eq \f(1,fx)，
∴f(x＋4)＝－eq \f(1,fx＋2)＝f(x)，
∴函数f(x)的周期为T＝4.
又当x∈(0,2]时，f(x)＝2x＋1，
∴f(1)＝3，f(2)＝5，f(4)＝－eq \f(1,f2)＝－eq \f(1,5)，
∴f(2 020)＋f(2 021)＝f(4)＋f(1)＝－eq \f(1,5)＋3＝eq \f(14,5).
15．对于函数y＝f(x)，若存在x0使f(x0)＋f(－x0)＝0，则称点(x0，f(x0))是曲线f(x)的“优美点”．已知f(x)＝eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2＋2x，x<0，,kx＋2，x≥0，))若曲线f(x)存在“优美点”，则实数k的取值范围是________________．
答案 (－∞，2－2eq \r(2)]
解析当x<0时，f(x)＝x2＋2x关于原点对称的函数是y＝－x2＋2x(x>0)，由题意得，y＝－x2＋2x(x>0)与y＝kx＋2有交点，即－x2＋2x＝kx＋2(x>0)有解，∴k＝－x－eq \f(2,x)＋2(x>0)有解，又－x－eq \f(2,x)＋2≤－2eq \r(2)＋2，当且仅当x＝eq \r(2)时等号成立，∴k≤2－2eq \r(2).
16．(2020·全国Ⅲ)关于函数f(x)＝sin x＋eq \f(1,sin x)有如下四个命题：
①f(x)的图象关于y轴对称；
②f(x)的图象关于原点对称；
③f(x)的图象关于直线x＝eq \f(π,2)对称；
④f(x)的最小值为2.
其中所有真命题的序号是________．
答案 ②③
解析 ∵f(x)＝sin x＋eq \f(1,sin x)的定义域为{x|x≠kπ，k∈Z}，f(－x)＝sin(－x)＋eq \f(1,sin－x)＝－sin x－eq \f(1,sin x)＝－f(x)，
∴f(x)为奇函数，关于原点对称，故①错误，②正确．
∵f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)－x))＝cs x＋eq \f(1,cs x)，
f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)＋x))＝cs x＋eq \f(1,cs x)，
∴f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)－x))＝f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)＋x))，
∴f(x)的图象关于直线x＝eq \f(π,2)对称，故③正确．
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(π,2)，0))时，f(x)<0，故④错误．