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2014高考数学(全国通用)二轮复习钻石卷高频考点训练2 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:825385 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:8 大小:83.50KB
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资源描述

1、时间:45分钟 分值:75分一、选择题:本大题共6小题,每小题5分,共30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,将答案填在题后括号内1(2013山东卷)已知函数f(x)为奇函数,且当x0时,f(x)x2,则f(1)()A2B0C1D2解析f(x)为奇函数知f(1)f(1)2,故选A.答案A2(2013浙江卷)已知x,y为正实数,则()A2lgxlgy2lgx2lgy B2lg(xy)2lgx2lgyC2lgxlgy2lgx2lgy D2lg(xy)2lgx2lgy解析由指数与对数的运算性质得2lg(xy)2(lgxlgy)2lgx2lgy.答案D3(2013全国卷)设alog3

2、6,blog510,clog714,则()Acba BbcaCacb Dabc来源:学_科_网Z_X_X_K解析alog361log32,blog5101log52,clog7141log72.由ylog3x,ylog5x,ylog7x在同一坐标系中的相对位置知log32log52log72,进而得abc,选D.答案D4(2013陕西卷)设x表示不大于x的最大整数,则对任意实数x,y有()Axx B2x2xCxyxy Dxyxy解析令x1.5,而x2,x1,故A错2x3,2x2,则B错,令x1.8,y1.9,则xy3.73,而x1,y1,xyxy,故C错,从而选D.答案D来源:学|科|网Z|X

3、|X|K5(2013山东东营模拟)已知函数yf(x)的大致图象如图所示,则函数yf(x)的解析式应为()来源:学科网ZXXKAf(x)exlnx Bf(x)exln(|x|)Cf(x)exln(|x|) Df(x)e|x|ln(|x|)解析由定义域是x|xR,且x0,排除A;由函数图象知不是偶函数,排除D;当x时,f(x)0,排除B,选C.答案C6(2013北京东城模拟)给出下列命题:在区间(0,)上,函数yx1,yx,y(x1)2,yx3中有三个是增函数;若logm3logn30,则0nm1;若函数f(x)是奇函数,则f(x1)的图象关于点(1,0)对称;若函数f(x)3x2x3,则方程f(

4、x)0有两个实数根,其中正确命题的个数为()A1 B2 C3 D4解析在区间(0,)上,只有yx,yx3是增函数,所以错误;由logm3logn30,可得0,即log3nlog3m0,所以0nm0时,f(x)x24x,则不等式f(x)x的解集用区间表示为_ 来源:学.科.网Z.X.X.K解析x0,f(x)x24xf(x),故f(x)x24x.x0时,f(x)0,所以f(x)x,即为或解得5x5.答案(5,0)(5,)9(2013北京石景山模拟)给出定义:若mxm(其中m为整数),则m叫做离实数x最近的整数,记作x,即xm.在此基础上给出下列关于函数f(x)xx的四个命题:yf(x)的定义域是R

5、,值域是;点(k,0)是yf(x)的图象的对称中心,其中kZ;函数yf(x)的最小正周期为1;函数yf(x)在上是增函数则上述命题中真命题的序号是_解析令xma,a,所以f(x)xxa,所以正确;因为f(2kx)2kx2kx(x)xf(x)f(x),所以点(k,0)不是函数f(x)的图象的对称中心,所以错误;f(x1)x1x1xxf(x),所以最小正周期为1,所以正确;显然错误;所以正确的为.答案三、解答题:本大题共3小题,共30分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤10(本小题10分)已知函数f(x)ax22ax2b(a0)在区间2,3上有最大值5,最小值2.(1)求a,b的值;(2)若b

6、0时,f(x)在2, 3上为增函数,故当a0时,f(x)在2,3上为减函数,故a1,b0或a1,b3.(2)b0)(1)当a1时,求f(x)的单调区间;(2)若f(x)在(0,1上的最大值为,求a的值解函数的定义域为(0,2),f(x)a.(1)当a1时,f(x),令f(x)0,得0,又0x0,解得0x.来源:学科网令f(x)0,则2x20,解得x0,当x(0,1时,f(x)aa0.则f(x)在x(0,1上是增函数,故f(x)在(0,1上的最大值为f(1)a,因此a.12(本小题10分)(2013辽宁沈阳一模)设f(x)|lgx|,a,b为实数,且0a1;(3)在(2)的条件下,求证:由关系式f(b)2f所得到的关于b的方程g(b)0,存在b0(3,4),使g(b0)0.解(1)由f(x)1,得lgx1,所以x10或.(2)证明:结合函数图象,由f(a)f(b)可判断a(0,1),b(1,),从而lgalgb,从而ab1.又,令(b)b(b(1,),任取1b1b2,(b1)(b2)(b1b2)0,(b1)(1)2.1.(3)证明:由已知可得b2,得4ba2b22ab,得b224b0,g(b)b224b,因为g(3)0,根据零点存在性定理可知,函数g(b)在(3,4)内一定存在零点,即存在b0(3,4),使g(b0)0.高考资源网版权所有!投稿可联系QQ:1084591801

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