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    新高考数学一轮复习学案 第1章 §1.5 一元二次不等式及其解法(含解析)

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    新高考数学一轮复习学案 第1章 §1.5 一元二次不等式及其解法(含解析)

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    这是一份新高考数学一轮复习学案 第1章 §1.5 一元二次不等式及其解法(含解析),共15页。学案主要包含了一元二次不等式的求解,一元二次不等式恒成立问题等内容,欢迎下载使用。



    1.一元二次不等式
    只含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的不等式,称为一元二次不等式,一元二次不等式的一般形式是ax2+bx+c>0或ax2+bx+c<0(a≠0).
    2.二次函数与一元二次方程、不等式的解的对应关系
    3.分式不等式与整式不等式
    (1)eq \f(fx,gx)>0(<0)⇔f(x)g(x)>0(<0);
    (2)eq \f(fx,gx)≥0(≤0)⇔f(x)g(x)≥0(≤0)且g(x)≠0.
    微思考
    1.二次函数的零点与一元二次方程的根,二次函数图象与x轴的交点之间有什么联系?
    提示 二次函数的零点即为对应的一元二次方程的根,也是二次函数图象与x轴交点的横坐标.
    2.一元二次不等式ax2+bx+c>0(<0)恒成立的条件是什么?
    提示 显然a≠0.ax2+bx+c>0恒成立的条件是eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>0,,Δ<0;))ax2+bx+c<0恒成立的条件是eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a<0,,Δ<0.))
    题组一 思考辨析
    1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)若不等式ax2+bx+c<0的解集为(x1,x2),则必有a>0.( √ )
    (2)若方程ax2+bx+c=0(a≠0)没有实数根,则不等式ax2+bx+c>0的解集为R.( × )
    (3)若二次函数y=ax2+bx+c的图象开口向下,则不等式ax2+bx+c<0的解集一定不是空集.( √ )
    (4)eq \f(x-a,x-b)≥0等价于(x-a)(x-b)≥0.( × )
    题组二 教材改编
    2.已知集合A={x|x2-5x+4<0},B={x|x2-x-6<0},则A∩B等于( )
    A.(-2,3) B.(1,3)
    C.(3,4) D.(-2,4)
    答案 B
    解析 由题意知A={x|1所以A∩B=(1,3).
    3.不等式-x2-3x+4>0的解集为________.(用区间表示)
    答案 (-4,1)
    解析 由-x2-3x+4>0可知,(x+4)(x-1)<0,
    得-44.函数y=lg2(3x2-2x-2)的定义域是____________________________.
    答案 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(1-\r(7),3)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1+\r(7),3),+∞))
    解析 由题意,得3x2-2x-2>0,
    令3x2-2x-2=0,得x1=eq \f(1-\r(7),3),x2=eq \f(1+\r(7),3),
    ∴3x2-2x-2>0的解集为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(1-\r(7),3)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1+\r(7),3),+∞)).
    题组三 易错自纠
    5.若关于x的不等式ax2+bx+2>0的解集是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),\f(1,3))),则a+b=________.
    答案 -14
    解析 ∵x1=-eq \f(1,2),x2=eq \f(1,3)是方程ax2+bx+2=0的两个根,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(a,4)-\f(b,2)+2=0,,\f(a,9)+\f(b,3)+2=0,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=-12,,b=-2,))∴a+b=-14.
    6.若不等式x2+ax+4<0的解集不是空集,则实数a的取值范围是________________.
    答案 (-∞,-4)∪(4,+∞)
    解析 由题意得Δ=a2-4×4>0,即a2>16.
    ∴a>4或a<-4.
    题型一 一元二次不等式的求解
    命题点1 不含参的不等式
    例1 (1)(2020·全国Ⅰ)已知集合A={x|x2-3x-4<0},B={-4,1,3,5},则A∩B等于( )
    A.{-4,1} B.{1,5} C.{3,5} D.{1,3}
    答案 D
    解析 ∵A={x|x2-3x-4<0}={x|(x+1)(x-4)<0}={x|-1∴A∩B={1,3}.
    (2)不等式eq \f(1-x,2+x)≥0的解集为( )
    A.[-2,1] B.(-2,1]
    C.(-∞,-2)∪(1,+∞) D.(-∞,-2]∪(1,+∞)
    答案 B
    解析 原不等式化为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1-x2+x≥0,,2+x≠0,))
    即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1x+2≤0,,x+2≠0,))
    解得-2命题点2 含参不等式
    例2 解关于x的不等式ax2-(a+1)x+1<0(a>0).
    解 原不等式变为(ax-1)(x-1)<0,
    因为a>0,所以eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,a)))(x-1)<0.
    所以当a>1时,解得eq \f(1,a)当a=1时,解集为∅;
    当0综上,当0当a=1时,不等式的解集为∅;
    当a>1时,不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,a) 在本例中,把a>0改成a∈R,解不等式.
    解 当a>0时,同例2,
    当a=0时,原不等式等价于-x+1<0,即x>1,
    当a<0时,eq \f(1,a)<1,原不等式可化为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,a)))(x-1)>0,
    解得x>1或x综上,当0当a=1时,不等式的解集为∅,
    当a>1时,不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,a)当a=0时,不等式的解集为{x|x>1},
    当a<0时,不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<\f(1,a)或x>1)))).
    思维升华 对含参的不等式,应对参数进行分类讨论
    (1)根据二次项系数为正、负及零进行分类.
    (2)根据判别式Δ与0的关系判断根的个数.
    (3)有两个根时,有时还需根据两根的大小进行讨论.
    跟踪训练1 (1)已知不等式ax2-bx-1>0的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)答案 {x|x≥3或x≤2}
    解析 由题意,知-eq \f(1,2),-eq \f(1,3)是方程ax2-bx-1=0的两个根,且a<0,
    所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,3)))=\f(b,a),,-\f(1,2)×\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,3)))=\f(-1,a),))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=-6,,b=5.))
    故不等式x2-bx-a≥0为x2-5x+6≥0,
    解得x≥3或x≤2.
    (2)解不等式12x2-ax>a2(a∈R).
    解 原不等式可化为12x2-ax-a2>0,
    即(4x+a)(3x-a)>0,令(4x+a)(3x-a)=0,
    解得x1=-eq \f(a,4),x2=eq \f(a,3).
    当a>0时,不等式的解集为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(a,4)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,3),+∞));
    当a=0时,不等式的解集为(-∞,0)∪(0,+∞);
    当a<0时,不等式的解集为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(a,3)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,4),+∞)).
    题型二 一元二次不等式恒成立问题
    命题点1 在R上的恒成立问题
    例3 对于任意实数x,不等式(a-2)x2-2(a-2)x-4<0恒成立,则实数a的取值范围是( )
    A.(-∞,2) B.(-∞,2]
    C.(-2,2) D.(-2,2]
    答案 D
    解析 当a-2=0,即a=2时,-4<0恒成立;
    当a-2≠0,即a≠2时,
    则有eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a-2<0,,Δ=[-2a-2]2-4×a-2×-4<0,))
    解得-2综上,实数a的取值范围是(-2,2].
    命题点2 在给定区间上的恒成立问题
    例4 已知函数f(x)=mx2-mx-1.若对于x∈[1,3],f(x)<5-m恒成立,则实数m的取值范围为________.
    答案 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(6,7)))
    解析 要使f(x)<-m+5在x∈[1,3]上恒成立,
    即meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))2+eq \f(3,4)m-6<0在x∈[1,3]上恒成立.
    有以下两种方法:
    方法一 令g(x)=meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))2+eq \f(3,4)m-6,x∈[1,3].
    当m>0时,g(x)在[1,3]上单调递增,
    所以g(x)max=g(3),即7m-6<0,
    所以m当m=0时,-6<0恒成立;
    当m<0时,g(x)在[1,3]上单调递减,
    所以g(x)max=g(1),即m-6<0,
    所以m<6,所以m<0.
    综上所述,m的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(6,7))).
    方法二 因为x2-x+1=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))2+eq \f(3,4)>0,
    又因为m(x2-x+1)-6<0,
    所以m因为函数y=eq \f(6,x2-x+1)=eq \f(6,\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))2+\f(3,4))在[1,3]上的最小值为eq \f(6,7),所以只需m所以m的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(6,7))).
    命题点3 给定参数范围的恒成立问题
    例5 若mx2-mx-1<0对于m∈[1,2]恒成立,则实数x的取值范围为________.
    答案 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1-\r(3),2),\f(1+\r(3),2)))
    解析 设g(m)=mx2-mx-1=(x2-x)m-1,其图象是直线,当m∈[1,2]时,图象为一条线段,
    则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(g1<0,,g2<0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-x-1<0,,2x2-2x-1<0,))
    解得eq \f(1-\r(3),2)故x的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1-\r(3),2),\f(1+\r(3),2))).
    思维升华 (1)解决恒成立问题一定要搞清谁是自变量,谁是参数,一般地,知道谁的范围,谁就是变量,求谁的范围,谁就是参数.
    (2)对于二次不等式恒成立问题常见的类型有两种,一是在全集R上恒成立,二是在某给定区间上恒成立.
    对第一种情况恒大于0就是相应的二次函数的图象全部在x轴上方,恒小于0就是相应的二次函数的图象全部在x轴下方;
    对第二种情况,要充分结合函数图象进行分类讨论(也可采用分离参数的方法).
    跟踪训练2 (1)若不等式ax2-x+a>0对一切实数x都成立, 则实数a的取值范围为( )
    A.a<-eq \f(1,2)或a>eq \f(1,2) B.a>eq \f(1,2)或a<0
    C.a>eq \f(1,2) D.-eq \f(1,2)答案 C
    解析 当a=0时,-x>0不恒成立,故a=0不合题意;
    当a≠0时,eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>0,,Δ<0))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>0,,1-4a2<0.))
    解得a>eq \f(1,2).
    (2)当x∈(1,2)时,不等式x2+mx+4<0恒成立,则m的取值范围是( )
    A.(-∞,4] B.(-∞,-5)
    C.(-∞,-5] D.(-5,-4)
    答案 C
    解析 令f(x)=x2+mx+4,
    ∴x∈(1,2)时,f(x)<0恒成立,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f1≤0,,f2≤0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1+m+4≤0,,4+2m+4≤0,))
    解得m≤-5.
    设方程ax2+bx+c=0(a≠0,Δ>0)有不相等的两根为x1,x2,且x1表一:(两根与0的大小比较即根的正负情况)
    表二:(两根与k的大小比较)
    表三:(根在区间上的分布)
    根在区间上的分布还有一种情况:两根分别在区间(m,n)外,即在区间两侧x1n,(图形分别如下)需满足的条件是
    (1)a>0时,eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fm<0,,fn<0;))
    (2)a<0时,eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fm>0,,fn>0.))
    对以上的根的分布表中,两根有且仅有一根在(m,n)内有以下特殊情况:
    (ⅰ)若f(m)=0或f(n)=0,则此时f(m)·f(n)<0不成立,但对于这种情况是知道了方程有一根为m或n,可以求出另外一根,然后可以根据另一根在区间(m,n)内,从而可以求出参数的值.如方程mx2-(m+2)x+2=0在区间(1,3)上有一根,因为f(1)=0,所以mx2-(m+2)x+2=(x-1)(mx-2),另一根为eq \f(2,m),由1(ⅱ)方程有两个相等的根,且这个根在区间(m,n)内,即Δ=0,此时由Δ=0可以求出参数的值,然后再将参数的值带入方程,求出相应的根,检验根是否在给定的区间内,如若不在,舍去相应的参数.如方程x2-4mx+2m+6=0有且只有一根在区间(-3,0)内,求m的取值范围.分析:①由f(-3)·f(0)<0即(14m+15)(m+3)<0得出-3例1 已知二次方程(2m+1)x2-2mx+(m-1)=0有一正根和一负根,求实数m的取值范围.
    解 设f(x)=(2m+1)x2-2mx+(m-1),
    由(2m+1)·f(0)<0 ,即(2m+1)(m-1)<0,
    解得-eq \f(1,2)例2 已知方程2x2-(m+1)x+m=0有两个不等正实根,求实数m的取值范围.
    解 设f(x)=2x2-(m+1)x+m,
    由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(-m+1,2×2)>0,,f0>0))⇒ eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m+12-8m>0,,m>-1,,m>0))
    ⇒ eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(m<3-2\r(2)或m>3+2\r(2),,m>0)) ⇒03+2eq \r(2),
    即m的取值范围为(0,3-2eq \r(2))∪(3+2eq \r(2),+∞).
    例3 已知二次函数f(x)=(m+2)x2-(2m+4)x+3m+3与x轴有两个交点,一个大于1,一个小于1,求实数m的取值范围.
    解 由(m+2)·f(1)<0 ,
    即(m+2)·(2m+1)<0 ⇒-2即m的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-2,-\f(1,2))).
    课时精练
    1.已知集合A={x|x2-x-2<0},B={x|x2+3x<0},则A∩B等于( )
    A.(0,2) B.(-1,0)
    C.(-3,2) D.(-1,3)
    答案 B
    解析 A={x|-1∴A∩B=(-1,0).故选B.
    2.若00的解集为( )
    A.eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,t)B.eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>\f(1,t)或xC.eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<\f(1,t)或x>t))))
    D.eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(t答案 D
    解析 原不等式可化为(x-t)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,t)))<0,
    ∵0∴原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(t3.(2020·廊坊调研)已知函数f(x)=(ax-1)(x+b),如果不等式f(x)>0的解集为(-1,3),那么不等式f(-2x)<0的解集为( )
    A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(3,2)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞))
    B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(3,2),\f(1,2)))
    C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(1,2)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2),+∞))
    D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),\f(3,2)))
    答案 A
    解析 由f(x)=(ax-1)(x+b)>0的解集是(-1,3),则a<0,故eq \f(1,a)=-1,-b=3,
    即a=-1,b=-3.
    ∴f(x)=-x2+2x+3,
    ∴f(-2x)=-4x2-4x+3,
    由-4x2-4x+3<0,解得x>eq \f(1,2)或x<-eq \f(3,2),
    故不等式f(-2x)<0的解集是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(3,2)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞)).
    4.已知某产品的总成本y(万元)与产量x(台)之间的函数关系式是y=3 000+20x-0.1x2,x∈(0,240).若每台产品的售价为25万元,则生产者不亏本(销售收入不小于总成本)时的最低产量是( )
    A.100台 B.120台
    C.150台 D.180台
    答案 C
    解析 由题设,产量为x台时,总售价为25x;
    欲使生产者不亏本,必须满足总售价大于等于总成本,
    即25x≥3 000+20x-0.1x2,
    即0.1x2+5x-3 000≥0,x2+50x-30 000≥0,
    解得x≥150或x≤-200(舍去).
    故欲使生产者不亏本,最低产量是150台.
    5.(多选)满足关于x的不等式(ax-b)(x-2)>0的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,2)A.(-2,-1) B.(-3,-6)
    C.(2,4) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,-\f(3,2)))
    答案 AD
    解析 不等式(ax-b)(x-2)>0的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,2)∴方程(ax-b)(x-2)=0的实数根为eq \f(1,2)和2,
    且eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a<0,,\f(b,a)=\f(1,2),))即a=2b<0,故选AD.
    6.(多选)已知函数f(x)=x2+ax+b(a>0)有且只有一个零点,则( )
    A.a2-b2≤4
    B.a2+eq \f(1,b)≥4
    C.若不等式x2+ax-b<0的解集为(x1,x2),则x1x2>0
    D.若不等式x2+ax+b答案 ABD
    解析 因为f(x)=x2+ax+b(a>0)有且只有一个零点,故可得Δ=a2-4b=0,即a2=4b>0.
    对于A,a2-b2≤4等价于b2-4b+4≥0,
    显然(b-2)2≥0,故A正确;
    对于B,a2+eq \f(1,b)=4b+eq \f(1,b)≥2eq \r(4b×\f(1,b))=4,当且仅当4b=eq \f(1,b)>0,即b=eq \f(1,2)时,等号成立,故B正确;
    对于C,因为不等式x2+ax-b<0的解集为(x1,x2),故x1x2=-b<0,故C错误;
    对于D,因为不等式x2+ax+b7.不等式eq \f(x+2,x-1)>2的解集为________.
    答案 {x|1解析 原不等式可化为eq \f(x+2,x-1)-2>0,
    即eq \f(x+2-2x-1,x-1)>0,即eq \f(4-x,x-1)>0,
    即(x-1)(x-4)<0,解得1∴原不等式的解集为{x|18.一元二次方程x2-(k-2)x+k+1=0有一正一负实数根,则k的取值范围是________.
    答案 (-∞,-1)
    解析 依题意eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ=k-22-4k+1>0,,k+1<0,))
    解得k<-1.
    9.若对任意m∈[-1,1],函数f(x)=x2+(m-4)x+4-2m的值恒大于零,则x的取值范围是________.
    答案 (-∞,1)∪(3,+∞)
    解析 f(x)=x2+(m-4)x+4-2m=(x-2)m+x2-4x+4.
    令g(m)=(x-2)m+x2-4x+4,
    由题意知在[-1,1]上,g(m)的值恒大于零,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(g-1=x-2-1+x2-4x+4>0,,g1=x-2×1+x2-4x+4>0))
    ⇒x<1或x>3.
    10.关于x的不等式x2-(a+1)x+a<0的解集中恰有两个整数,则实数a的取值范围是________.
    答案 [-2,-1)∪(3,4]
    解析 不等式x2-(a+1)x+a<0,
    可化为(x-1)(x-a)<0,
    当a=1时,不等式为(x-1)2<0,解集为∅,舍去,
    当a>1时,不等式的解集为{x|1当a<1时,不等式的解集为{x|a则-2≤a<-1,
    综上有-2≤a<-1或311.已知关于x的不等式-x2+ax+b>0.
    (1)若该不等式的解集为(-4,2),求a,b的值;
    (2)若b=a+1,求此不等式的解集.
    解 (1)根据题意得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2-4=a,,2×-4=-b,))
    解得a=-2,b=8.
    (2)当b=a+1时,-x2+ax+b>0⇔x2-ax-(a+1)<0,
    即[x-(a+1)](x+1)<0.
    当a+1=-1,即a=-2时,原不等式的解集为∅;
    当a+1<-1,即a<-2时,原不等式的解集为(a+1,-1);
    当a+1>-1,即a>-2时,原不等式的解集为(-1,a+1).
    综上,当a<-2时,不等式的解集为(a+1,-1);当a=-2时,不等式的解集为∅;当a>-2时, 不等式的解集为(-1,a+1).
    12.某商品每件成本价为80元,售价为100元,每天售出100件.若售价降低x成(1成=10%),售出商品数量就增加eq \f(8,5)x成.要求售价不能低于成本价.
    (1)设该商店一天的营业额为y元,试求y与x之间的函数关系式y=f(x),并写出定义域;
    (2)若要求该商品一天营业额至少为10 260元,求x的取值范围.
    解 (1)由题意得,y=100eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(x,10)))·100eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+\f(8,50)x)).
    因为售价不能低于成本价,
    所以100eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(x,10)))-80≥0,
    解得0≤x≤2.
    所以y=f(x)=40(10-x)(25+4x),
    定义域为{x|0≤x≤2}.
    (2)由题意得40(10-x)(25+4x)≥10 260,
    化简得8x2-30x+13≤0,解得eq \f(1,2)≤x≤eq \f(13,4).
    所以x的取值范围是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2)).
    13.已知a,b,c,d都是常数,a>b,c>d.若f(x)=2 021-(x-a)(x-b)的零点为c,d,则下列不等式正确的是( )
    A.a>c>b>d B.a>b>c>d
    C.c>d>a>b D.c>a>b>d
    答案 D
    解析 f(x)=2 021-(x-a)(x-b)=-x2+(a+b)x-ab+2 021,又f(a)=f(b)=2 021,c,d为函数f(x)的零点,且a>b,c>d,所以可在平面直角坐标系中作出函数f(x)的大致图象,如图所示,由图可知c>a>b>d,故选D.
    14.若不等式x2+ax-2>0在区间[1,5]上有解,则a的取值范围是( )
    A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(23,5),+∞)) B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(23,5),1))
    C.(1,+∞) D.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(23,5)))
    答案 A
    解析 由Δ=a2+8>0知方程恒有两个不等实根,又因为x1x2=-2<0,所以方程必有一正根,一负根,对应二次函数图象的示意图如图.所以不等式在区间[1,5]上有解的充要条件是f(5)>0,解得a>-eq \f(23,5).
    15.已知二次函数f(x)=-x2+2x+3,不等式f(x)≥m的解集的区间长度为6(规定:闭区间[a,b]的长度为b-a),则实数m的值是________.
    答案 -5
    解析 不等式f(x)≥m可化为x2-2x-3+m≤0,
    令x2-2x-3+m≤0的解集为{x|x1≤x≤x2},
    则x2-x1=6,
    ∵eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x1+x2=2,,x1·x2=m-3,))
    又∵(x2-x1)2=(x1+x2)2-4x1x2=36,
    ∴4-4(m-3)=36,即m=-5.
    16.已知f(x)=2x2+bx+c,不等式f(x)<0的解集是(0,5).
    (1)若不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx>0,,fx+k<0))的正整数解只有一个,求实数k的取值范围;
    (2)若对于任意x∈[-1,1],不等式t·f(x)≤2恒成立,求t的取值范围.
    解 (1)因为不等式f(x)<0的解集是(0,5),
    所以0,5是一元二次方程2x2+bx+c=0的两个实数根,
    可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(0+5=-\f(b,2),,0×5=\f(c,2),))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(b=-10,,c=0.))
    所以f(x)=2x2-10x.
    不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx>0,,fx+k<0,))
    即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x2-10x>0,,2x2+2kx+k2-10x+k<0,))
    解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<0或x>5,,-k因为不等式组的正整数解只有一个,可得该正整数解为6,
    可得6<5-k≤7,解得-2≤k<-1,
    所以k的取值范围是[-2,-1).
    (2)tf(x)≤2,即t(2x2-10x)≤2,
    即tx2-5tx-1≤0,
    当t=0时显然成立,
    当t>0时,有eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(t·1-5t·-1-1≤0,,t·1-5t·1-1≤0,))
    即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(t+5t-1≤0,,t-5t-1≤0,))
    解得-eq \f(1,4)≤t≤eq \f(1,6),所以0当t<0时,函数y=tx2-5tx-1在[-1,1]上单调递增,
    所以只要其最大值满足条件即可,
    所以t-5t-1≤0,解得t≥-eq \f(1,4),即-eq \f(1,4)≤t<0,
    综上,t的取值范围是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,4),\f(1,6))).判别式Δ=b2-4ac
    Δ>0
    Δ=0
    Δ<0
    二次函数y=ax2+bx+c(a>0)的图象
    方程ax2+bx+c=0
    (a>0)的根
    有两个不相等的实数根x1,x2(x1有两个相等的实数根
    x1=x2=-eq \f(b,2a)
    没有实数根
    ax2+bx+c>0(a>0)的解集
    {x|xx2}
    eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≠-\f(b,2a)))))
    R
    ax2+bx+c<0(a>0)的解集
    {x|x1< x

    分布情况
    两个负根即两根都小于0(x1<0,x2<0)
    两个正根即两根都大于0(x1>0,x2>0)
    一正根一负根即一个根小于0,一个根大于0(x1<0大致图象(a>0)
    得出的结论
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)<0,,f0>0))
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)>0,,f0>0))
    f(0)<0
    大致图象(a<0)
    得出的结论
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)<0,,f0<0))
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)>0,,f0<0))
    f(0)>0
    综合结论
    (不讨论a)
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)<0,,a·f0>0))
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)>0,,a·f0>0))
    a·f(0)<0
    分布情况
    两根都小于k即x1两根都大于k即x1>k,x2>k
    一个根小于k,一个根大于k即x1大致图象(a>0)
    得出的结论
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)0))
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)>k,,fk>0))
    f(k)<0
    大致图象(a<0)
    得出的结论
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)>k,,fk<0))
    f(k)>0
    综合结论
    (不讨论a)
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)0))
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,-\f(b,2a)>k,,a·fk>0))
    a·f(k)<0
    分布情况
    两根都在(m,n)内
    两根有且仅有一根在(m,n)内(图象有两种情况,只画了一种)
    一根在(m,n)内,另一根在(p,q)内,mp大致图象(a>0)
    得出的结论
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,fm>0,,fn>0,,m<-\f(b,2a)f(m)·f(n) <0
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fm>0,,fn<0,,fp<0,,fq>0))或
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fmfn<0,,fpfq<0))
    大致图象(a<0)
    得出的结论
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,fm<0,,fn<0,,m<-\f(b,2a)f(m)·f(n) <0
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fm<0,,fn>0,,fp>0,,fq<0))或
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fmfn<0,,fpfq<0))
    综合结论
    (不讨论a)
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(Δ>0,,fm·fn>0,,m<-\f(b,2a)f(m)·f(n) <0
    eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fmfn<0,,fpfq<0))

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