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    数学必修1第一章 集合与函数概念综合与测试单元测试同步训练题

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    这是一份数学必修1第一章 集合与函数概念综合与测试单元测试同步训练题,共11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。

    A 卷 数 学
    班级:________ 姓名:________ 得分:________
    第一章 集合与函数概念(二)
    (函数的概念与基本性质)
    名师原创·基础卷]
    (时间:120分钟 满分:150分)
    第Ⅰ卷 (选择题 共60分)
    一、选择题(本大题共12个小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
    1.函数f(x)=eq \f(1,\r(2x-3))的定义域是( )
    A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(3,2))) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2),+∞)) C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(3,2))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2),+∞))
    2.函数y=f(x)的图象与直线x=2的公共点有( )
    A.0个 B.1个 C.0个或1个 D.不能确定
    3.函数y=x2-4x+1,x∈2,5]的值域是( )
    A.1,6] B.-3,1] C.-3,6] D.-3,+∞)
    4.已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x x≥0,,x2 x<0,))则f(f(-2))的值是( )
    A.2 B.-2 C.4 D.-4
    5.已知函数f(x)=(a-x)|3a-x|,a是常数且a>0,下列结论正确的是( )
    A.当x=2a时,有最小值0 B.当x=3a时,有最大值0
    C.无最大值也无最小值 D.有最小值,但无最大值
    6.定义域为R的函数y=f(x)的值域为a,b],则函数y=f(x+a)的值域为( )
    A.2a,a+b] B.a,b]
    C.0,b-a] D.-a,a+b]
    7.已知函数f(x+1)=3x+2,则f(x)的解析式是( )
    A.3x+2 B.3x+1 C.3x-1 D.3x+4
    8.设f(x)是R上的偶函数,且在(-∞,0)上为减函数,若x1<0,且x1+x2>0,则( )
    A.f(x1)>f(x2) B.f(x1)=f(x2)
    C.f(x1)9.已知反比例函数y=eq \f(k,x)的图象如图所示,则二次函数y=2kx2-4x+k2的图象大致为( )
    10.若φ(x),g(x)都是奇函数,f(x)=aφ(x)+bg(x)+2在(0,+∞)上有最大值5,则f(x)在(-∞,0)上有( )
    A.最小值-5 B.最大值-5
    C.最小值-1 D.最大值-3
    11.已知f(x)为奇函数,在区间3,6]上是增函数,且在此区间上的最大值为8,最小值为-1,则2f(-6)+f(-3)=( )
    A.-15 B.-13 C.-5 D.5
    12.设奇函数f(x)在(0,+∞)上为增函数,且f(1)=0,则不等式eq \f(fx-f-x,x)<0的解集为( )
    A.(-1,0)∪(1,+∞) B.(-∞,-1)∪(0,1)
    C.(-∞,-1)∪(1,+∞) D.(-1,0)∪(0,1)
    第Ⅱ卷 (非选择题 共90分)
    二、填空题(本大题共4个小题,每小题5分,共20分,请把正确答案填在题中横线上)
    13.已知函数f(x)的定义域为(-1,0),则函数f(2x+1)的定义域为________.
    14.已知函数f(x)满足f(x+y)=f(x)+f(y)(x,y∈R),则下列各式恒成立的是________.
    ①f(0)=0;②f(3)=3f(1);③feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \f(1,2)f(1);④f(-x)·f(x)<0.
    15.若函数f(x)=(x+a)(bx+2a)(常数a,b∈R)是偶函数,且它的值域为(-∞,4],则该函数的解析式f(x)=________.
    16.若函数f(x)=x2-(2a-1)x+a+1是(1,2)上的单调函数,则实数a的取值范围为______________.
    三、解答题(本大题共6个小题,共70分,解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)
    17.(本小题满分10分)
    已知二次函数f(x)=x2+2(m-2)x+m-m2.
    (1)若函数的图象经过原点,且满足f(2)=0,求实数m的值;
    (2)若函数在区间2,+∞)上为增函数,求m的取值范围.
    18.(本小题满分12分)
    已知函数f(x)=eq \f(1+x2,1-x2).
    (1)求f(x)的定义域;
    (2)判断并证明f(x)的奇偶性;
    (3)求证:feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=-f(x).
    19.(本小题满分12分)
    已知函数f(x)的定义域为(-2,2),函数g(x)=f(x-1)+f(3-2x).
    (1)求函数g(x)的定义域;
    (2)若f(x)是奇函数,且在定义域上单调递减,求不等式g(x)≤0的解集.
    20.(本小题满分12分)
    已知y=f(x)是定义在R上的偶函数,当x≥0时,f(x)=x2-2x.
    (1)当x<0时,求f(x)的解析式;
    (2)作出函数f(x)的图象,并指出其单调区间.
    21.(本小题满分12分)
    已知函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f(x)为增函数,f(x·y)=f(x)+f(y).
    (1)求证:feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,y)))=f(x)-f(y);
    (2)若f(3)=1,且f(a)>f(a-1)+2,求a的取值范围.
    22.(本小题满分12分)
    已知函数f(x)=eq \f(x2+2x+a,x),x∈1,+∞).
    (1)当a=eq \f(1,2)时,求函数f(x)的最小值;
    (2)若对任意x∈1,+∞),f(x)>0恒成立,试求实数a的取值范围.
    详解答案
    第一章 集合与函数概念(二)
    (函数的概念与基本性质)
    名师原创·基础卷]
    1.D 解析:由2x-3>0得x>eq \f(3,2).
    2.C 解析:如果x=2与函数y=f(x)有公共点,则只有一个公共点,因为自变量取一个值只对应一个函数值;若无交点,则没有公共点,此时的x=2不在y=f(x)的定义域内.
    3.C 解析:函数y=(x-2)2-3在2,+∞)上是增函数,所以最小值为f(2)=-3,又x∈2,5],故最大值为f(5)=6.
    4.C 解析:∵x=-2<0,∴f(-2)=(-2)2=4.
    又4>0,∴f(f(-2))=f(4)=4.
    5.C 解析:由f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-2a2-a2,x≤3a,,-x-2a2+a2,x>3a,))可画出简图.
    分析知C正确.
    6.B 解析:y=f(x+a)可由y=f(x)的图象向左或向右平移|a|个单位得到,因此,函数y=f(x+a)的值域与y=f(x)的值域相同.
    7.C 解析:设x+1=t,则x=t-1,∴f(t)=3(t-1)+2=3t-1,
    ∴f(x)=3x-1,故选C.
    解题技巧:采用换元法求函数解析式是常用方法.换元时,一定注意自变量的取值范围的变化情况.
    8.C 解析:x1<0,且x1+x2>0,∴x1>-x2.
    又f(x)在(-∞,0)上为减函数,∴f(x1)又f(x)是偶函数,∴f(x1)9.D 解析:由反比例函数的图象知k<0,∴二次函数开口向下,排除A,B,又对称轴为x=eq \f(1,k)<0,排除C.
    10.C 解析:由已知对任意x∈(0,+∞),f(x)=aφ(x)+bg(x)+2≤5.
    对任意x∈(-∞,0),则-x∈(0,+∞),且φ(x),g(x)都是奇函数,
    有f(-x)=aφ(-x)+bg(-x)+2≤5.即-aφ(x)-bg(x)+2≤5,
    ∴aφ(x)+bg(x)≥-3.
    ∴f(x)=aφ(x)+bg(x)+2≥-3+2=-1.
    11.A 解析:因为函数在3,6]上是增函数,所以f(6)=8,f(3)=-1,又函数f(x)为奇函数,所以2f(-6)+f(-3)=-2f(6)-f(3)=-2×8+1=-15,故选A.
    12.D 解析:∵f(x)为奇函数,∴f(x)=-f(-x),
    ∴eq \f(fx-f-x,x)=eq \f(2fx,x)<0,即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx<0,,x>0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx>0,,x<0.))
    因为f(x)是奇函数且在(0,+∞)上是增函数,故f(x)在(-∞,0)上是增函数.
    由f(1)=0知f(-1)=0,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx<0,,x>0))可化为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx0,))∴0eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx>0,,x<0))可化为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx>f1,,x<0,))∴-113.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,-\f(1,2))) 解析:由-1<2x+1<0,解得-1解题技巧:已知f(x)的定义域为a,b],求f(g(x))的定义域,可从a≤g(x)≤b中解得x的取值范围,即为f(g(x))的定义域.
    14.①②③ 解析:令x=y=0,得f(0)=0;令x=2,y=1,得f(3)=f(2)+f(1)=3f(1);
    令x=y=eq \f(1,2),得f(1)=2feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2))),∴feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \f(1,2)f(1);
    令y=-x,得f(0)=f(x)+f(-x),即f(-x)=-f(x),
    ∴f(-x)·f(x)=-f(x)]2≤0.
    15.-2x2+4 解析:f(x)=(x+a)(bx+2a)=bx2+(2a+ab)x+2a2为偶函数,则2a+ab=0,∴a=0或b=-2.
    又f(x)的值域为(-∞,4],∴a≠0,b=-2,∴2a2=4.
    ∴f(x)=-2x2+4.
    16.a≥eq \f(5,2)或a≤eq \f(3,2) 解析:函数f(x)的对称轴为x=eq \f(2a-1,2)=a-eq \f(1,2),
    ∵函数在(1,2)上单调,∴a-eq \f(1,2)≥2或a-eq \f(1,2)≤1,即a≥eq \f(5,2)或a≤eq \f(3,2).
    17.解:(1)∵f(0)=0,f(2)=0,∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m2-5m+4=0,,m-m2=0,))∴m=1.
    (2)∵y=f(x)在2,+∞)为增函数,
    ∴对称轴x=-eq \f(2m-2,2)≤2,
    ∴m≥0.
    18.(1)解:由1-x2≠0得x≠±1,
    ∴f(x)的定义域为{x|x≠±1,x∈R}.
    (2)解:f(x)是偶函数,证明如下:
    设x∈{x|x≠±1,x∈R},则-x∈{x|x≠±1,x∈R}.
    ∵f(-x)=eq \f(1+-x2,1--x2)=eq \f(1+x2,1-x2)=f(x),
    ∴f(x)是偶函数.
    (3)证明:∵feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=eq \f(1+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))2,1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))2)=eq \f(1+\f(1,x2),1-\f(1,x2))=eq \f(x2+1,x2-1)=-eq \f(1+x2,1-x2)=
    -f(x),∴feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=-f(x)成立.
    19.解:(1)由题意可知eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-1故函数f(x)的定义域为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(5,2))).
    (2)由g(x)≤0,得f(x-1)+f(3-2x)≤0,
    ∴f(x-1)≤-f(3-2x).
    ∵f(x)为奇函数,∴f(x-1)≤f(2x-3).
    而f(x)在(-2,2)上单调递减,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1≥2x-3,,\f(1,2)∴g(x)≤0的解集为eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2)).
    20.解:(1)当x<0时,-x>0,
    ∴f(-x)=(-x)2-2(-x)=x2+2x.
    又f(x)是定义在R上的偶函数,
    ∴f(-x)=f(x).
    ∴当x<0时,f(x)=x2+2x.
    (2)由(1)知,f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2x x≥0,,x2+2x x<0.))
    作出f(x)的图象如图所示.
    由图得函数f(x)的递减区间是(-∞,-1],0,1].
    f(x)的递增区间是-1,0],1,+∞).
    21.(1)证明:∵f(x)=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,y)·y))=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,y)))+f(y)(y≠0),
    ∴feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x,y)))=f(x)-f(y).
    (2)解:∵f(3)=1,∴f(9)=f(3·3)=f(3)+f(3)=2.
    ∴f(a)>f(a-1)+2=f(a-1)+f(9)=f 9(a-1)].
    又f(x)在定义域(0,+∞)上为增函数,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>0,,a-1>0,,a>9a-1,))∴122.解:(1)当a=eq \f(1,2)时,f(x)=x+eq \f(1,2x)+2,
    设x2>x1>1,则f(x2)-f(x1)=x2+eq \f(1,2x2)+2-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x1+\f(1,2x1)+2))
    =(x2-x1)+eq \f(x1-x2,2x1x2)=(x2-x1)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(1,2x1x2))).
    ∵x2>x1>1,
    ∴x2-x1>0,eq \f(1,2x1x2)0,
    ∴f(x2)-f(x1)>0,
    ∴f(x)在1,+∞]上单调递增.
    ∴f(x)在区间1,+∞)上的最小值为f(1)=eq \f(7,2).
    (2)在区间1,+∞)上,f(x)=eq \f(x2+2x+a,x)>0恒成立,
    等价于x2+2x+a>0恒成立.
    设y=x2+2x+a,x∈1,+∞).
    ∵y=x2+2x+a=(x+1)2+a-1在1,+∞)上单调递增,
    ∴当x=1时,ymin=3+a.
    于是,当且仅当ymin=3+a>0时,f(x)>0恒成立.
    ∴a>-3.
    解题技巧:不等式的恒成立问题常转化为函数的最值问题,分离参数法是求解此类问题的常用方法.
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