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《推荐》浙江省2016届高三数学(文)专题复习检测:专题一 真题体验 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:828743 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:8 大小:176.50KB
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资源描述

1、真题体验引领卷一、选择题1(2015浙江高考)已知集合Px|x22x0,Qx|1x2,则(RP)Q()A0,1) B(0,2C(1,2) D1,22(2015浙江高考)命题“nN*,f(n)N*且f(n)n”的否定形式是()AnN*,f(n)N*且f(n)nBnN*,f(n)N*或f(n)nCn0N*,f(n0)N*且f(n0)n0Dn0N*,f(n0)N*或f(n0)n03(2015浙江高考)存在函数f(x)满足:对任意xR都有()Af(sin 2x)sin x Bf(sin 2x)x2xCf(x21)|x1| Df(x22x)|x1|4(2015山东高考)已知x,y满足约束条件若zaxy的

2、最大值为4,则a()A3 B2 C2 D35(2015全国卷)如图,长方形ABCD的边AB2,BC1,O是AB的中点,点P沿着边BC,CD与DA运动,记BOPx.将动点P到A,B两点距离之和表示为x的函数f(x),则yf(x)的图象大致为()6(2015天津高考)已知函数f(x)函数g(x)bf(2x),其中bR,若函数yf(x)g(x)恰有4个零点,则b的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题7(2015浙江高考)已知函数f(x)则f(f(3)_,f(x)的最小值是_8(2015浙江高考)若实数x,y满足x2y21,则|2xy2|6x3y|的最小值是_9(2015湖南高考)已知函数f(

3、x)若存在实数b,使函数g(x)f(x)b有两个零点,则a的取值范围是_三、解答题10(2015湖北高考改编)a为实数,函数f(x)|x2ax|在区间0,1上的最大值记为g(a)当a为何值时,g(a)的值最小?11(2015浙江高考)已知函数f(x)x2axb(a,bR),记M(a,b)是|f(x)|在区间1,1上的最大值(1)证明:当|a|2时,M(a,b)2;(2)当a,b满足M(a,b)2时,求|a|b|的最大值12(2015浙江高考(文)设函数f(x)x2axb(a,bR)(1)当b1时,求函数f(x)在1,1上的最小值g(a)的表达式;(2)已知函数f(x)在1,1上存在零点,0b2

4、a1,求b的取值范围真题体验引领卷1CPx|x2或x0,RPx|0x2,(RP)Qx|1x2,故选C.2D由全称命题与特称命题之间的互化关系知选D.3D排除法,A中,当x1,x2时,f(sin 2x1)f(sin 2x2)f(0),而sin x1sin x2,A不对;B同上;C中,当x11,x21时,f(x1)f(x1)f(2),而|x11|x21|,C不对,故选D.4B不等式组表示的平面区域如图阴影部分所示,易知A(2,0),由得B(1,1)由zaxy,得yaxz.当a2或a3时,zaxy在O(0,0)处取得最大值,最大值为zmax0,不满足题意,排除C,D选项;当a2或3时,zaxy在A(

5、2,0)处取得最大值,2a4,a2,排除A,只有B项满足5B当点P沿着边BC运动,即0x时,在RtPOB中,|PB|OB|tanPOBtan x,在RtPAB中,|PA|,则f(x)|PA|PB|tan x,它不是关于x的一次函数,图象不是线段,故排除A和C;当点P与点C重合,即x时,由上得ftan1,又当点P与边CD的中点重合,即x时,PAO与PBO是全等的腰长为1的等腰直角三角形,故f|PA|PB|2,知ff,故又可排除D.综上,选B.6D法一当x2时,g(x)xb4,f(x)(x2)2;当0x2时,g(x)bx,f(x)2x;当x2时,方程f(x)g(x)0可化为x25x80,无解;当0

6、x2时,方程f(x)g(x)0可化为2x(x)0,无解;当x2时,方程f(x)g(x)0可化为(x2)2x2,得x2(舍去)或x3,有1解;当0x2时,方程f(x)g(x)0可化为2x2x,有无数个解;当x2时,方程f(x)g(x)0可化为x25x70,无解;当0x2时,方程f(x)g(x)0可化为1x2x,无解;当x0,z|2xy2|6x3y.若2xy20,则zx2y4.由数形结合知,x,y时,zmin3;若2xy20,则z3x4y8.由数形结合知,x,y时,zmin3;由知,zmin3.故答案为3.9(,0)(1,)若0a1时,函数f(x)在R上递增,其与直线yb至多有一个公共点;若a1或

7、a0时,由图象知yf(x)b存在b使之有两个零点,故a(,0)(1,)10解(1)当a0时,f(x)x2,函数f(x)在区间0,1上单调递增,故g(a)f(1)1.(2)当a0时,函数f(x)的图象如图(1)所示,函数f(x)在区间0,1上单调递增,故g(a)f(1)1a.(3)当0a1时,函数f(x)的图象如图(2)所示,f,f(1)1a,ff(1)(1a).当0a22时,因为ff(1)0,即ff(1),所以g(a)f(1)1a;当22a1时,因为ff(1)0,即ff(1),所以g(a)f.(4)当1a2时,函数f(x)的图象如图(3)所示,因为函数f(x)在区间上单调递增,在区间上单调递减

8、,故g(a)f.(5)当a2时,函数f(x)的图象如图(4)所示,因为函数f(x)在区间0,1上单调递增,故g(a)f(1)a1.综上,g(a)当ag(22)32;当22a32.综上,当a22时,g(a)min32.11(1)证明由f(x)b,得对称轴为直线x.由|a|2,得|1,故f(x)在1,1上单调,所以M(a,b)max|f(1)|,|f(1)|当a2时,由f(1)f(1)2a4,得maxf(1),f(1)2,即M(a,b)2.当a2时,由f(1)f(1)2a4, 得maxf(1),f(1)2,即M(a,b)2.综上,当|a|2时,M(a,b)2.(2)解由M(a,b)2得|1ab|f(1)|2,|1ab|f(1)|2,故|ab|3,|ab|3.由|a|b|得|a|b|3.当a2,b1时,|a|b|3,且|x22x1|在1,1上的最大值为2.即M(2,1)2.所以|a|b|的最大值为3.12解(1)当b1时,f(x)1,故对称轴为直线x. 当a2时,g(a)f(1)a2.当2a2时,g(a)f1.当a2时,g(a)f(1)a2.综上,g(a)(2)设s,t为方程f(x)0的解,且1t1,则由于0b2a1,因此s(1t1)当0t1时,st,由于0和94,所以b94.当1t0时,st,由于20和30,所以3b0.故b的取值范围是3,94

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