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高中人教A版数学必修1单元测试:第一章 集合与函数概念(二)B卷 Word版含解析
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这是一份高中人教A版数学必修1单元测试:第一章 集合与函数概念(二)B卷 Word版含解析,主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
B 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)
名校好题·能力卷]
(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.下列四组函数中,表示同一函数的是( )
A.y=x-1与y=eq \r(x-12)
B.y=eq \r(x-1)与y=eq \f(x-1,\r(x-1))
C.y=4lg x与y=2lg x2
D.y=lg x-2与y=lgeq \f(x,100)
2.已知f:x→x2是集合A到集合B={0,1,4}的一个映射,则集合A中的元素个数最多有( )
A.3个 B.4个
C.5个 D.6个
3.函数f(x)=eq \f(\r(x+1),x-1)的定义域是( )
A.-1,1) B.-1,1)∪(1,+∞)
C.-1,+∞) D.(1,+∞)
4.函数y=2-eq \r(-x2+4x)的值域是( )
A.-2,2] B.1,2]
C.0,2] D.-eq \r(2),eq \r(2) ]
5.已知f(x)的图象如图,则f(x)的解析式为( )
A.f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1,0≤x≤1,-x-2,1B.f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-1,0≤x≤1,x+2,1C.f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-1,0≤x≤1,x-2,1D.f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-1,0≤x≤1,-x+2,16.定义两种运算:a⊕b=eq \r(a2-b2),ab=eq \r(a-b2),则函数f(x)=eq \f(2⊕x,x2-2)的解析式为( )
A.f(x)=eq \f(\r(4-x2),x),x∈-2,0)∪(0,2]
B.f(x)=eq \f(\r(x2-4),x),x∈(-∞,-2]∪2,+∞)
C.f(x)=-eq \f(\r(x2-4),x),x∈(-∞,-2]∪2,+∞)
D.f(x)=-eq \f(\r(4-x2),x),x∈-2,0)∪(0,2]
7.函数f(x)=eq \f(1,x)-x的图象关于( )
A.坐标原点对称 B.x轴对称
C.y轴对称 D.直线y=x对称
8.设f(x)是定义在-6,6]上的偶函数,且f(4)>f(1),则下列各式一定成立的是( )
A.f(0)f(3)
C.f(2)>f(0) D.f(-1)9.若奇函数f(x)在1,3]上为增函数,且有最小值0,则它在-3,-1]上( )
A.是减函数,有最小值0 B.是增函数,有最小值0
C.是减函数,有最大值0 D.是增函数,有最大值0
10.已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(axx<0,,a-3x+4ax≥0,))满足对任意x1≠x2,都有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)<0成立,则a的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,4))) B.(0,1)
C.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4),1)) D.(0,3)
11.若f(x)是R上的减函数,且f(x)的图象经过点A(0,4)和点B(3,-2),则当不等式|f(x+t)-1|<3的解集为(-1,2)时,t的值为( )
A.0 B.-1
C.1 D.2
12.已知函数y=f(x)满足:①y=f(x+1)是偶函数;②在1,+∞)上为增函数.若x1<0,x2>0,且x1+x2<-2,则f(-x1)与f(-x2)的大小关系是( )
A.f(-x1)>f(-x2) B.f(-x1)C.f(-x1)=f(-x2) D.无法确定
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.若函数f(x)=ax7+bx-2,且f(2 014)=10,则f(-2 014)的值为________.
14.若函数f(x)=eq \f(ax+1,x+2)在x∈(-2,+∞)上单调递减,则实数a的取值范围是________.
15.已知函数f(x)=eq \f(x+3,x+1),记f(1)+f(2)+f(4)+f(8)+f(16)=m,feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,16)))=n,则m+n=________.
16.设a为常数且a<0,y=f(x)是定义在R上的奇函数,当x<0时,f(x)=x+eq \f(a2,x)-2.若f(x)≥a2-1对一切x≥0都成立,则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)
(1)已知f(x-2)=3x-5,求f(x);
(2)若f(f(f(x)))=27x+26,求一次函数f(x)的解析式.
18.(本小题满分12分)
已知f(x)=eq \f(1,x-1),x∈2,6].
(1)证明:f(x)是定义域上的减函数;
(2)求f(x)的最大值和最小值.
19.(本小题满分12分)
某公司生产一种电子仪器的固定成本为20 000元,每生产一台仪器需增加投入100元,已知总收益满足函数:R(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(400x-\f(1,2)x2,0≤x≤400,,80 000,x>400,))其中x是仪器的月产量.
(1)将利润f(x)表示为月产量x的函数;
(2)当月产量x为何值时,公司所获利润最大?最大利润是多少元?(总收益=总成本+利润)
20.(本小题满分12分)
已知函数f(x)=x2+2ax+2,x∈-5,5].
(1)当a=-1时,求函数的最大值和最小值;
(2)若y=f(x)在区间-5,5]上是单调函数,求实数a的取值范围.
21.(本小题满分12分)
已知二次函数f(x)=ax2+bx(a,b∈R),若f(1)=-1且函数f(x)的图象关于直线x=1对称.
(1)求a,b的值;
(2)若函数f(x)在k,k+1](k≥1)上的最大值为8,求实数k的值.
22.(本小题满分12分)
已知二次函数f(x)的图象过点(0,4),对任意x满足f(3-x)=f(x),且有最小值eq \f(7,4).
(1)求f(x)的解析式;
(2)求函数h(x)=f(x)-(2t-3)x在区间0,1]上的最小值,其中t∈R;
(3)在区间-1,3]上,y=f(x)的图象恒在函数y=2x+m的图象上方,试确定实数m的范围.
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)
名校好题·能力卷]
1.D 解析:∵y=x-1与y=eq \r(x-12)=|x-1|的对应关系不同,∴它们不是同一函数;y=eq \r(x-1)(x≥1)与y=eq \f(x-1,\r(x-1))(x>1)的定义域不同,∴它们不是同一函数;又y=4lg x(x>0)与y=2lg x2(x≠0)的定义域不同,因此它们也不是同一函数,而y=lg x-2(x>0)与y=lgeq \f(x,100)=lg x-2(x>0)有相同的定义域、值域与对应关系,因此它们是同一函数.
2.C 解析:令x2=0,1,4,解得x=0,±1,±2.故选C.
3.B 解析:由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x+1≥0,,x-1≠0,))解得x≥-1,且x≠1.
4.C 解析:令t=-x2+4x,x∈0,4],∴t∈0,4].又∵y1=eq \r(x),x∈0,+∞)是增函数∴ eq \r(t)∈0,2],-eq \r(t)∈-2,0],∴y∈0,2].故选C.
5.C 解析:当0≤x≤1时,f(x)=-1;当16.D 解析:f(x)=eq \f(2⊕x,x2-2)=eq \f(\r(22-x2),\r(x-22)-2)=eq \f(\r(4-x2),|x-2|-2).由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(4-x2≥0,,|x-2|-2≠0,))得-2≤x≤2且x≠0.∴f(x)=-eq \f(\r(4-x2),x).
7.A 解析:函数f(x)的定义域关于原点对称,又∵f(-x)=eq \f(1,-x)+x=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)-x))=-f(x),∴f(x)为奇函数,其图象关于坐标原点对称.
8.D 解析:∵f(x)是定义在-6,6]上的偶函数,∴f(-1)=f(1).又f(4)>f(1),f(4)>f(-1).
9.D 解析:因为奇函数f(x)在1,3]上为增函数,且有最小值0,所以f(x)在-3,-1]上是增函数,且有最大值0.
10.A 解析:由于函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(axx<0,,a-3x+4ax≥0))满足对任意x1≠x2,都有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)<0成立,所以该函数为R上的减函数,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(0解题技巧:本题主要考查了分段函数的单调性,解决本题的关键是利用好该函数为R上的减函数这一条件.应特别注意隐含条件“a0≥4a”.
11.C 解析:由不等式|f(x+t)-1|<3,得-3<f(x+t)-1<3,即-2<f(x+t)<4.又因为f(x)的图象经过点A(0,4)和点B(3,-2),所以f(0)=4,f(3)=-2,所以f(3)<f(x+t)<f(0).又f(x)在R上为减函数,则3>x+t>0,即-t<x<3-t,解集为(-t,3-t).∵不等式的解集为(-1,2),∴-t=-1,3-t=2,解得t=1.故选C.
12.A 解析:由y=f(x+1)是偶函数且把y=f(x+1)的图象向右平移1个单位可得函数y=f(x)的图象,所以函数y=f(x)的图象关于x=1对称,即f(2+x)=f(-x).因为x1<0,x2>0,且x1+x2<-2,所以2<2+x2<-x1.因为函数在1,+∞)上为增函数,所以f(2+x2)<f(-x1),即f(-x1)>f(-x2),故选A.
13.-14 解析:设g(x)=ax7+bx,则g(x)是奇函数,g(-2 014)=-g(2 014).∵f(2 014)=10且f(2 014)=g(2 014)-2,∴g(2 014)=12,∴g(-2 014)=-12,∴f(-2 014)=g(-2 014)-2,∴f(-2 014)=-14.
14.a0,∴a15.18 解析:因为函数f(x)=eq \f(x+3,x+1),所以feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=eq \f(1+3x,x+1).
又因为f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=eq \f(4x+1,x+1)=4,
f(1)+f(2)+f(4)+f(8)+f(16)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,16)))
=f(1)+f(2)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))+f(4)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4)))+f(8)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8)))+f(16)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,16)))=f(1)+4×4=18,
所以m+n=18.
解题技巧:本题主要考查了学生的观察、归纳、推理的能力,解决本题的关键是挖掘出题目中隐含的规律f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=4.
16.-1≤a<0 解析:当x=0时,f(x)=0,则0≥a2-1,解得-1≤a≤1,所以-1≤a<0.
当x>0时,-x<0,f(-x)=-x+eq \f(a2,-x)-2,则f(x)=-f(-x)=x+eq \f(a2,x)+2.
由对数函数的图象可知,当x=eq \r(a2)=|a|=-a时,有f(x)min=-2a+2,
所以-2a+2≥a2-1,即a2+2a-3≤0,解得-3≤a≤1.又a<0,
所以-3≤a<0.
综上所述,-1≤a<0.
17.解:(1)令t=x-2,则x=t+2,t∈R,由已知有f(t)=3(t+2)-5=3t+1,故f(x)=3x+1.
(2)设f(x)=ax+b(a≠0),f(f(x))=a2x+ab+b,
f(f(f(x)))=a(a2x+ab+b)+b=a3x+a2b+ab+b,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a3=27,,a2b+ab+b=26,))
解得a=3,b=2.则f(x)=3x+2.
18.(1)证明:设2≤x1因为x1-1>0,x2-1>0,x2-x1>0,所以f(x1)-f(x2)>0,
即f(x1)>f(x2).
所以f(x)是定义域上的减函数.
(2)由(1)的结论可得,f(x)min=f(6)=eq \f(1,5),f(x)max=f(2)=1.
19.解:(1)当0≤x≤400时,
f(x)=400x-eq \f(1,2)x2-100x-20 000=-eq \f(1,2)x2+300x-20 000.
当x>400时,f(x)=80 000-100x-20 000=60 000-100x,
所以f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)x2+300x-20 000,0≤x≤400,,60 000-100x,x>400.))
(2)当0≤x≤400时,
f(x)=-eq \f(1,2)x2+300x-20 000=-eq \f(1,2)(x-300)2+25 000;
当x=300时,f(x)max=25 000;
当x>400时,
f(x)=60 000-100x所以当x=300时,f(x)max=25 000.
故当月产量x为300台时,公司获利润最大,最大利润为25 000元.
20.解:(1)当a=-1时,f(x)=x2-2x+2=(x-1)2+1.
又因为x∈-5,5].所以函数的最大值为37,最小值为1.
(2)若y=f(x)在区间-5,5]上是单调函数,
则有-a≤-5或-a≥5解得a≤-5或a≥5.
解题技巧:本题主要考查了二次函数在给定区间上的最值与单调性.解决本题的关键是确定对称轴和区间端点的关系.注意分类讨论.
21.解:(1)由题意可得f(1)=a+b=-1且-eq \f(b,2a)=1,
解得a=1,b=-2.
(2)f(x)=x2-2x=(x-1)2-1.
因为k≥1,所以f(x)在k,k+1]上单调递增,
所以f(x)max=f(k+1)=(k+1)2-2(k+1)=8,
解得k=±3.
又k≥1,所以k=3.
22.解:(1)由题知二次函数图象的对称轴为x=eq \f(3,2),又最小值是eq \f(7,4),
则可设f(x)=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(3,2)))2+eq \f(7,4)(a≠0),
又图象过点(0,4),则aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0-\f(3,2)))2+eq \f(7,4)=4,解得a=1.
∴f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(3,2)))2+eq \f(7,4)=x2-3x+4.
(2)h(x)=f(x)-(2t-3)x=x2-2tx+4=(x-t)2+4-t2,其对称轴x=t.
①t≤0时,函数h(x)在0,1]上单调递增,最小值为h(0)=4;
②当0③当t≥1时,函数h(x)在0,1]上单调递减,最小值为h(1)=5-2t,所以h(x)min=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(4,t≤0,,4-t2,0(3)由已知:f(x)>2x+m对x∈-1,3]恒成立,
∴m∴m<(x2-5x+4)min(x∈-1,3]).
∵g(x)=x2-5x+4在x∈-1,3]上的最小值为-eq \f(9,4),
∴m<-eq \f(9,4).
B 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)
名校好题·能力卷]
(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.下列四组函数中,表示同一函数的是( )
A.y=x-1与y=eq \r(x-12)
B.y=eq \r(x-1)与y=eq \f(x-1,\r(x-1))
C.y=4lg x与y=2lg x2
D.y=lg x-2与y=lgeq \f(x,100)
2.已知f:x→x2是集合A到集合B={0,1,4}的一个映射,则集合A中的元素个数最多有( )
A.3个 B.4个
C.5个 D.6个
3.函数f(x)=eq \f(\r(x+1),x-1)的定义域是( )
A.-1,1) B.-1,1)∪(1,+∞)
C.-1,+∞) D.(1,+∞)
4.函数y=2-eq \r(-x2+4x)的值域是( )
A.-2,2] B.1,2]
C.0,2] D.-eq \r(2),eq \r(2) ]
5.已知f(x)的图象如图,则f(x)的解析式为( )
A.f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1,0≤x≤1,-x-2,1
A.f(x)=eq \f(\r(4-x2),x),x∈-2,0)∪(0,2]
B.f(x)=eq \f(\r(x2-4),x),x∈(-∞,-2]∪2,+∞)
C.f(x)=-eq \f(\r(x2-4),x),x∈(-∞,-2]∪2,+∞)
D.f(x)=-eq \f(\r(4-x2),x),x∈-2,0)∪(0,2]
7.函数f(x)=eq \f(1,x)-x的图象关于( )
A.坐标原点对称 B.x轴对称
C.y轴对称 D.直线y=x对称
8.设f(x)是定义在-6,6]上的偶函数,且f(4)>f(1),则下列各式一定成立的是( )
A.f(0)
C.f(2)>f(0) D.f(-1)
A.是减函数,有最小值0 B.是增函数,有最小值0
C.是减函数,有最大值0 D.是增函数,有最大值0
10.已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(axx<0,,a-3x+4ax≥0,))满足对任意x1≠x2,都有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)<0成立,则a的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,4))) B.(0,1)
C.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4),1)) D.(0,3)
11.若f(x)是R上的减函数,且f(x)的图象经过点A(0,4)和点B(3,-2),则当不等式|f(x+t)-1|<3的解集为(-1,2)时,t的值为( )
A.0 B.-1
C.1 D.2
12.已知函数y=f(x)满足:①y=f(x+1)是偶函数;②在1,+∞)上为增函数.若x1<0,x2>0,且x1+x2<-2,则f(-x1)与f(-x2)的大小关系是( )
A.f(-x1)>f(-x2) B.f(-x1)
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.若函数f(x)=ax7+bx-2,且f(2 014)=10,则f(-2 014)的值为________.
14.若函数f(x)=eq \f(ax+1,x+2)在x∈(-2,+∞)上单调递减,则实数a的取值范围是________.
15.已知函数f(x)=eq \f(x+3,x+1),记f(1)+f(2)+f(4)+f(8)+f(16)=m,feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,16)))=n,则m+n=________.
16.设a为常数且a<0,y=f(x)是定义在R上的奇函数,当x<0时,f(x)=x+eq \f(a2,x)-2.若f(x)≥a2-1对一切x≥0都成立,则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)
(1)已知f(x-2)=3x-5,求f(x);
(2)若f(f(f(x)))=27x+26,求一次函数f(x)的解析式.
18.(本小题满分12分)
已知f(x)=eq \f(1,x-1),x∈2,6].
(1)证明:f(x)是定义域上的减函数;
(2)求f(x)的最大值和最小值.
19.(本小题满分12分)
某公司生产一种电子仪器的固定成本为20 000元,每生产一台仪器需增加投入100元,已知总收益满足函数:R(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(400x-\f(1,2)x2,0≤x≤400,,80 000,x>400,))其中x是仪器的月产量.
(1)将利润f(x)表示为月产量x的函数;
(2)当月产量x为何值时,公司所获利润最大?最大利润是多少元?(总收益=总成本+利润)
20.(本小题满分12分)
已知函数f(x)=x2+2ax+2,x∈-5,5].
(1)当a=-1时,求函数的最大值和最小值;
(2)若y=f(x)在区间-5,5]上是单调函数,求实数a的取值范围.
21.(本小题满分12分)
已知二次函数f(x)=ax2+bx(a,b∈R),若f(1)=-1且函数f(x)的图象关于直线x=1对称.
(1)求a,b的值;
(2)若函数f(x)在k,k+1](k≥1)上的最大值为8,求实数k的值.
22.(本小题满分12分)
已知二次函数f(x)的图象过点(0,4),对任意x满足f(3-x)=f(x),且有最小值eq \f(7,4).
(1)求f(x)的解析式;
(2)求函数h(x)=f(x)-(2t-3)x在区间0,1]上的最小值,其中t∈R;
(3)在区间-1,3]上,y=f(x)的图象恒在函数y=2x+m的图象上方,试确定实数m的范围.
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)
名校好题·能力卷]
1.D 解析:∵y=x-1与y=eq \r(x-12)=|x-1|的对应关系不同,∴它们不是同一函数;y=eq \r(x-1)(x≥1)与y=eq \f(x-1,\r(x-1))(x>1)的定义域不同,∴它们不是同一函数;又y=4lg x(x>0)与y=2lg x2(x≠0)的定义域不同,因此它们也不是同一函数,而y=lg x-2(x>0)与y=lgeq \f(x,100)=lg x-2(x>0)有相同的定义域、值域与对应关系,因此它们是同一函数.
2.C 解析:令x2=0,1,4,解得x=0,±1,±2.故选C.
3.B 解析:由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x+1≥0,,x-1≠0,))解得x≥-1,且x≠1.
4.C 解析:令t=-x2+4x,x∈0,4],∴t∈0,4].又∵y1=eq \r(x),x∈0,+∞)是增函数∴ eq \r(t)∈0,2],-eq \r(t)∈-2,0],∴y∈0,2].故选C.
5.C 解析:当0≤x≤1时,f(x)=-1;当1
7.A 解析:函数f(x)的定义域关于原点对称,又∵f(-x)=eq \f(1,-x)+x=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)-x))=-f(x),∴f(x)为奇函数,其图象关于坐标原点对称.
8.D 解析:∵f(x)是定义在-6,6]上的偶函数,∴f(-1)=f(1).又f(4)>f(1),f(4)>f(-1).
9.D 解析:因为奇函数f(x)在1,3]上为增函数,且有最小值0,所以f(x)在-3,-1]上是增函数,且有最大值0.
10.A 解析:由于函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(axx<0,,a-3x+4ax≥0))满足对任意x1≠x2,都有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)<0成立,所以该函数为R上的减函数,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(0解题技巧:本题主要考查了分段函数的单调性,解决本题的关键是利用好该函数为R上的减函数这一条件.应特别注意隐含条件“a0≥4a”.
11.C 解析:由不等式|f(x+t)-1|<3,得-3<f(x+t)-1<3,即-2<f(x+t)<4.又因为f(x)的图象经过点A(0,4)和点B(3,-2),所以f(0)=4,f(3)=-2,所以f(3)<f(x+t)<f(0).又f(x)在R上为减函数,则3>x+t>0,即-t<x<3-t,解集为(-t,3-t).∵不等式的解集为(-1,2),∴-t=-1,3-t=2,解得t=1.故选C.
12.A 解析:由y=f(x+1)是偶函数且把y=f(x+1)的图象向右平移1个单位可得函数y=f(x)的图象,所以函数y=f(x)的图象关于x=1对称,即f(2+x)=f(-x).因为x1<0,x2>0,且x1+x2<-2,所以2<2+x2<-x1.因为函数在1,+∞)上为增函数,所以f(2+x2)<f(-x1),即f(-x1)>f(-x2),故选A.
13.-14 解析:设g(x)=ax7+bx,则g(x)是奇函数,g(-2 014)=-g(2 014).∵f(2 014)=10且f(2 014)=g(2 014)-2,∴g(2 014)=12,∴g(-2 014)=-12,∴f(-2 014)=g(-2 014)-2,∴f(-2 014)=-14.
14.a
又因为f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=eq \f(4x+1,x+1)=4,
f(1)+f(2)+f(4)+f(8)+f(16)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8)))+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,16)))
=f(1)+f(2)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))+f(4)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,4)))+f(8)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,8)))+f(16)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,16)))=f(1)+4×4=18,
所以m+n=18.
解题技巧:本题主要考查了学生的观察、归纳、推理的能力,解决本题的关键是挖掘出题目中隐含的规律f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))=4.
16.-1≤a<0 解析:当x=0时,f(x)=0,则0≥a2-1,解得-1≤a≤1,所以-1≤a<0.
当x>0时,-x<0,f(-x)=-x+eq \f(a2,-x)-2,则f(x)=-f(-x)=x+eq \f(a2,x)+2.
由对数函数的图象可知,当x=eq \r(a2)=|a|=-a时,有f(x)min=-2a+2,
所以-2a+2≥a2-1,即a2+2a-3≤0,解得-3≤a≤1.又a<0,
所以-3≤a<0.
综上所述,-1≤a<0.
17.解:(1)令t=x-2,则x=t+2,t∈R,由已知有f(t)=3(t+2)-5=3t+1,故f(x)=3x+1.
(2)设f(x)=ax+b(a≠0),f(f(x))=a2x+ab+b,
f(f(f(x)))=a(a2x+ab+b)+b=a3x+a2b+ab+b,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a3=27,,a2b+ab+b=26,))
解得a=3,b=2.则f(x)=3x+2.
18.(1)证明:设2≤x1
即f(x1)>f(x2).
所以f(x)是定义域上的减函数.
(2)由(1)的结论可得,f(x)min=f(6)=eq \f(1,5),f(x)max=f(2)=1.
19.解:(1)当0≤x≤400时,
f(x)=400x-eq \f(1,2)x2-100x-20 000=-eq \f(1,2)x2+300x-20 000.
当x>400时,f(x)=80 000-100x-20 000=60 000-100x,
所以f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)x2+300x-20 000,0≤x≤400,,60 000-100x,x>400.))
(2)当0≤x≤400时,
f(x)=-eq \f(1,2)x2+300x-20 000=-eq \f(1,2)(x-300)2+25 000;
当x=300时,f(x)max=25 000;
当x>400时,
f(x)=60 000-100x
故当月产量x为300台时,公司获利润最大,最大利润为25 000元.
20.解:(1)当a=-1时,f(x)=x2-2x+2=(x-1)2+1.
又因为x∈-5,5].所以函数的最大值为37,最小值为1.
(2)若y=f(x)在区间-5,5]上是单调函数,
则有-a≤-5或-a≥5解得a≤-5或a≥5.
解题技巧:本题主要考查了二次函数在给定区间上的最值与单调性.解决本题的关键是确定对称轴和区间端点的关系.注意分类讨论.
21.解:(1)由题意可得f(1)=a+b=-1且-eq \f(b,2a)=1,
解得a=1,b=-2.
(2)f(x)=x2-2x=(x-1)2-1.
因为k≥1,所以f(x)在k,k+1]上单调递增,
所以f(x)max=f(k+1)=(k+1)2-2(k+1)=8,
解得k=±3.
又k≥1,所以k=3.
22.解:(1)由题知二次函数图象的对称轴为x=eq \f(3,2),又最小值是eq \f(7,4),
则可设f(x)=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(3,2)))2+eq \f(7,4)(a≠0),
又图象过点(0,4),则aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0-\f(3,2)))2+eq \f(7,4)=4,解得a=1.
∴f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(3,2)))2+eq \f(7,4)=x2-3x+4.
(2)h(x)=f(x)-(2t-3)x=x2-2tx+4=(x-t)2+4-t2,其对称轴x=t.
①t≤0时,函数h(x)在0,1]上单调递增,最小值为h(0)=4;
②当0
∴m
∵g(x)=x2-5x+4在x∈-1,3]上的最小值为-eq \f(9,4),
∴m<-eq \f(9,4).
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