1、1已知点M在幂函数f(x)的图象上,则f(x)的表达式为_解析 设幂函数的解析式为f(x)x,则3,得2故f(x)x2答案 f(x)x22(2019常州模拟) 函数y的值域为_解析 由指数函数性质知值域为(0,)答案 (0,)3函数y|x|2|x|12两个零点的差的绝对值是_解析 令|x|2|x|120,得(|x|4)(|x|3)0,即|x|4,所以两个零点的差的绝对值是|4(4)|8答案 84(2019绵阳期中)若a306,blog302,c063,则a,b,c的大小关系为_解析 3061,log3020,00631,所以acb答案 acb 5(2019山西大学附中期中)有四个函数:yx;y
2、21x;yln(x1);y|1x|其中在区间(0,1)内单调递减的函数的序号是_解析 分析题意可知显然不满足题意,画出中的函数图象(图略),易知中的函数满足在(0,1)内单调递减答案 6设2a5bm,且2,则m_解析 因为2a5bm,所以alog2m,blog5m,所以logm2logm5logm102所以m答案 7(2019南京、盐城高三模拟)已知函数f(x)kx(e为自然对数的底数)有且只有一个零点,则实数k的取值范围是_解析 由题意,知x0,函数f(x)有且只有一个零点等价于方程kx0只有一个根,即方程k只有一个根,设g(x),则函数g(x)的图象与直线yk只有一个交点因为g(x),所以
3、函数g(x)在(,0)上为增函数,在(0,2)上为减函数,在(2,)上为增函数,g(x)的极小值g(2),且x0时,g(x),x时,g(x)0,x时,g(x),则g(x)的图象如图所示,由图易知0k0且a1,函数ya2x2ax1在1,1上的最大值是14,则a的值为_解析 令tax(a0且a1),则原函数化为y(t1)22(t0)当0a0,所以a当a1时,x1,1,tax,此时f(t)在上是增函数所以f(t)maxf(a)(a1)2214,解得a3(a5舍去)综上得a或3答案 或310(2019江苏省高考名校联考信息卷(五)已知函数f(x)(xR),g(x)满足g(2x)g(x)0若函数f(x1
4、)与函数g(x)的图象恰好有2 019个交点,则这2 019个交点的横坐标之和为_解析 由于f(x)f(x)0,所以函数f(x)为奇函数,从而函数f(x1)的图象关于点(1,0)对称由函数g(x)满足g(2x)g(x)0,可知g(x)的图象也关于点(1,0)对称,所以函数F(x)g(x)f(x1)的图象关于点(1,0)对称,从而这2 019个零点关于点(1,0)对称,由于F(1)g(1)f(0)0,所以x1是F(x)的一个零点,其余2 018个零点首尾结合,两两关于点(1,0)对称,和为2 018,故所有这些零点之和为2 019,即函数f(x1)与函数g(x)的图象的2 019个交点的横坐标之
5、和为2 019答案 2 01911已知函数f(x)x2,g(x)x1(1)若存在xR使f(x)bg(x),求实数b的取值范围;(2)设F(x)f(x)mg(x)1mm2,且|F(x)|在0,1上单调递增,求实数m的取值范围解 (1)xR,f(x)bg(x)xR,x2bxb0b4故b的取值范围为(,0)(4,)(2)F(x)x2mx1m2,m24(1m2)5m24当0,即m时,则必需m0当0,即m时,设方程F(x)0的根为x1,x2(x1x2)若1,则x10,即m2;若0,则x20,即1m,所以4x2,即0x,所以44x4时,由816,得x6,所以此时48时,y8816综上,y当4x8时,y8(
6、x3)216,当且仅当x3时等号成立又1616,所以接下来的4分钟能够有效去污14设函数fn(x)xnbxc(nN*,b,cR)(1)设n2,b1,c1,证明:fn(x)在区间内存在唯一零点;(2)设n2,若对任意x1,x21,1,有|f2(x1)f2(x2)|4,求b的取值范围解 (1)证明:b1,c1,n2时,fn(x)xnx1因为fnfn(1)10,所以fn(x)在上是单调递增的,所以fn(x)在内存在唯一零点(2)当n2时,f2(x)x2bxc对任意x1,x21,1都有|f2(x1)f2(x2)|4等价于f2(x)在1,1上的最大值与最小值之差M4据此分类讨论如下:当1,即|b|2时,M|f2(1)f2(1)|2|b|4,与题设矛盾当10,即0b2时,Mf2(1)f24恒成立当01,即2b0时,Mf2(1)f24恒成立综上可知,2b2