1、第三章第5讲A级基础达标1(2020年乌兰察布期中)已知函数f(x)4ax1的图象恒过定点P,则点P的坐标是()A(1,5)B(1,4)C(0,4)D(4,0)【答案】A2(2020年毕节期中)设alog37,b21.1,c0.52.1,则()AbacBacbCcbaDcab【答案】D3一批设备价值a万元,由于使用磨损,每年比上一年价值降低b%,则n年后这批设备的价值为()Ana(1b%)Ba(1nb%)Ca1(b%)nDa(1b%)n【答案】D4下列不等式中,正确的是()A1.51.7BC()()D(0.7)(0.7)【答案】C5化简4ab,其结果为()ABCD6ab【答案】C【解析】原式6
2、a()b6ab1.6(2020年贵阳检测)已知a20.2,b0.40.2,c0.40.6,则a,b,c的大小关系是()AabcBacbCcabDbca【答案】A【解析】由0.20.6,0.41,并结合指数函数的图象可知0.40.20.40.6,即bc.因为a20.21,b0.40.21,所以ab.综上可得abc.7计算:08_.【答案】2【解析】原式1222.8已知函数f(x)2x,函数g(x)则函数g(x)的最小值是_【答案】0【解析】当x0时,g(x)f(x)2x为单调增函数,所以g(x)g(0)0;当x0.所以函数g(x)的最小值是0.9(2021年潍坊模拟)已知函数f(x)(a1)(1
3、)判断函数f(x)的奇偶性;(2)求f(x)的值域;(3)求证:f(x)在(,)上是增函数(1)解:f(x) 的定义域为R.f(x)f(x),所以f(x)是奇函数(2)解:f(x)1.令tax,t0,则y1,t0.易知y1在(0,)上单调递增,由t0,得111.所以f(x)的值域为(1,1)(3)证明:设x11,x1x2,所以ax1ax2,即ax1ax20,ax210,所以f(x1)f(x2) 0,即f(x1)f(x2)函数f(x)在(,)上是增函数B级能力提升10若存在正数x使2x(xa)0,所以由2x(xa)xx,令f(x)xx,则函数f(x)在(0,)上是增函数,所以f(x)f(0)00
4、1,所以a111已知函数f(x)x4,x(0,4),当xa时,f(x)取得最小值b,则函数g(x)a|xb|的图象为() A B C D【答案】A【解析】因为x(0,4),所以x11,所以f(x)x15251,当且仅当x1,即x2时,取等号所以a2,b1.所以g(x)2|x1|,该函数图象由y2|x|向左平移一个单位长度得到,结合图象知A正确12(多选)(2020年济南期末)若实数a,b满足2a3a3b2b,则下列关系式中可能成立的是()A0ab1Bba0C1abDab【答案】ABD【解析】由2a3a3b2b,设f(x)2x3x,g(x)3x2x,易知f(x),g(x)是递增函数,画出f(x)
5、,g(x)的图象(图略)当x0或1时,f(x)g(x),故D正确;当0ab1时,f(a)g(b)可能成立,故A正确;当ba0时,因为f(x)g(x),所以f(a)g(b)可能成立,故B正确;当1ab时,因为f(a)2x2mxm4对任意xR恒成立,则实数m的取值范围是_【答案】(3,5)【解析】不等式等价为x2x2x2mxm4,即x2x2x2mxm4恒成立,即x2(m1)xm40恒成立,所以(m1)24(m4)0,即m22m150,解得3m5.故实数m的取值范围是(3,5)14对于给定的函数f(x)axax(xR,a0,a1),下面给出五个命题,其中真命题是_(只需写出所有真命题的编号)函数f(
6、x)的图象关于原点对称;函数f(x)在R上不具有单调性;函数f(|x|)的图象关于y轴对称;当0a1时,函数f(|x|)的最大值是0;当a1时,函数f(|x|)的最大值是0.【答案】【解析】因为f(x)f(x),所以f(x)为奇函数,f(x)的图象关于原点对称,真;当a1时,f(x)在R上为增函数,假;yf(|x|)是偶函数,其图象关于y轴对称,真;当0a1时,yf(|x|)在(,0)上为增函数,在0,)上为减函数,所以当x0时,yf(|x|)的最大值为0,真;当a1时,f(x)在(,0)上为减函数,在0,)上为增函数,所以当x0时,yf(x)的最小值为0,假综上,真命题是.15已知函数f(x
7、)2x2x.(1)用函数单调性定义及指数函数性质证明:f(x)是区间(0,)上的增函数;(2)若f(x)52x3,求x的值解:(1)设0x1x2,则f(x1)f(x2)(2x12x1)(2x22x2)(2x12x1),0x1x2,2x12x22x12x202x1x212x1x210,2x1x20,f(x1)f(x2)0f(x1)0,2x40,解得x2.C级创新突破16(2020年浙江期中)设函数f(x)exax2bxc(a,b,c为非零实数),且f(a)ea,f(b)eb,若a1且c0,则b的最小值为()A1B2C3D4【答案】D【解析】由f(a)ea,f(b)eb,得两式相减,得a(ab)(
8、ab)b(ab)0,所以(ab)(a2abb)0.若ab,则f(a)ea,f(b)eb成立时,a3a2c0,即ca2(a1),与a1且c0矛盾,不符合条件;当a2abb0时,b2(a1),因为a10,所以b2(a1)224,当且仅当(a1)21,即a2时b取得最小值4.17(2020年杭州模拟)已知函数f(x)2x.(1)试求函数F(x)f(x)af(2x),x(,0的最大值;(2)若存在x(,0),使|af(x)f(2x)|1成立,试求a的取值范围;(3)当a0,且x0,15时,不等式f(x1)f(2xa)2恒成立,求a的取值范围解:(1)F(x)f(x)af(2x)2xa4x.令2xt,由
9、x(,0,得t(0,1则F(x)G(t)at2t,01,即a0,F(x)maxG(1)a1;若01,即a,F(x)maxG;若0,F(x)maxG(1)a1.综上可得,F(x)max(2)令2xt,则存在t(0,1),使得|t2at|1.所以存在t(0,1),使得t2at1或t2at1,即存在t(0,1),使得amin,所以a2.(3)由f(x)2x为增函数及f(x1)f(2xa)2,得x1(2xa)2恒成立因为a0,且x0,15,所以问题即为2xa恒成立,所以a(2x)max.设m(x)2x,令t,则xt21,t1,4所以m(t)2(t21)t22.所以当t1时,m(t)max1,所以a1.
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