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浙江高考數(shù)學理二輪專題復習檢測:第一部分 專題整合高頻突破 專題二 函數(shù) 專題能力訓練3 Word版含答案

上傳人:仙*** 文檔編號:40253472 上傳時間:2021-11-15 格式:DOC 頁數(shù):6 大?。?65.50KB
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1、 高考數(shù)學精品復習資料 2019.5 專題能力訓練3 函數(shù)的圖象與性質(zhì) (時間:60分鐘 滿分:100分) 一、選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分) 1.已知函數(shù)f(x)=3x-,則f(x)(  ) A.是奇函數(shù),且在R上是增函數(shù) B.是偶函數(shù),且在R上是增函數(shù) C.是奇函數(shù),且在R上是減函數(shù) D.是偶函數(shù),且在R上是減函數(shù) 2.若函數(shù)f(x)=ax-b的圖象如圖所示,則(  ) A.a>1,b>1 B.a>1,01 D.0

2、x浙江臺州4月調(diào)研)若函數(shù)y=f(x)是定義在R上的周期為2的奇函數(shù),則f(2 017)=(  )                  A.-2 017 B.0 C.1 D.2 017 4.若當x∈R時,函數(shù)f(x)=a|x|始終滿足0<|f(x)|≤1,則函數(shù)y=loga的圖象大致為(  ) 5.給出定義:若m-

3、C.②④ D.③④ 6.設函數(shù)f(x)=若f[f(a)]>f[f(a)+1],則實數(shù)a的取值范圍為(  ) A.(-1,0] B.[-1,0] C.(-5,-4] D.[-5,-4] 7.已知定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(x+2)=2f(x)-2,當x∈(0,2]時,f(x)=若x∈(0,4]時,t2-≤f(x)≤3-t恒成立,則實數(shù)t的取值范圍是(  ) A.[1,2] B. C. D.[2,+∞) 8.(20xx浙江名校協(xié)作體聯(lián)考)已知定義在R上的偶函數(shù)f(x)滿足f(x+4)=f(x),且當0≤x≤2時,f(x)=min{-x2+2x,2-x},若方程f(x)-mx=

4、0恰有兩個根,則m的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 二、填空題(本大題共6小題,每小題5分,共30分) 9.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),當x∈(-∞,0)時,f(x)=2x3+x2,則f(2)=     . 10.設函數(shù)f(x)=則f(13)+ 2f的值為     . 11.若函數(shù)f(x)=在定義域R上不是單調(diào)函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是 . 12.已知函數(shù)f(x)=ax+b(a>0,a≠1)的定義域和值域都是[-1,0],則a+b=     . 13.已知定義在R上的函數(shù)y=f(x)滿足以下三個條件:①對于任意的x∈R,都有f(x+1)=;②函數(shù)y=

5、f(x+1)的圖象關(guān)于y軸對稱;③對于任意的x1,x2∈[0,1],且x1f(x2).則f,f(2),f(3)從小到大的關(guān)系是          . 14.設函數(shù)f(x)=若|f(x)+f(x+l)-2|+|f(x)-f(x+l)|≥2(l>0)對任意實數(shù)x都成立,則l的最小值為     . 三、解答題(本大題共2小題,共30分.解答應寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟) 15.(本小題滿分15分)已知函數(shù)f(x)=logax,g(x)=2loga(2x+t-2),其中a>0且a≠1,t∈R. (1)若t=4,且x∈時,F(x)=g(x)-f(x)的最小

6、值是-2,求實數(shù)a的值; (2)若00恒成立,求實數(shù)k的取值范圍. 參考答案 專題能力訓練3 函數(shù)的圖象與性質(zhì) 1.A 解析 因為函數(shù)f(x)的定義域為R,f(-x)=3-x--3x=-f(x),所以函數(shù)f(x)是奇函數(shù). 又y=3x和y=-在R上都是增函

7、數(shù),所以函數(shù)f(x)在R上是增函數(shù).故選A. 2.D 解析 ∵由題圖可知函數(shù)為減函數(shù),∴0

8、--0=-,f-0=,所以ff [f(a)+1],即解得-1

9、8.C 解析 ∵f(x)=f(x+4)=f(-x),∴f(x)是周期函數(shù),周期T=4,且圖象關(guān)于直線x=2對稱.∴函數(shù)f(x)的圖象如下圖所示,若直線y=mx與拋物線y=-x2+2x相切,則?x2+(m-2)x=0,由Δ=0?m=2,故可知實數(shù)m的取值范圍是,應選C. 9.12 解析 因為f(x)是奇函數(shù),所以f(-x)=-f(x). 又因為當x∈(-∞,0)時,f(x)=2x3+x2, 所以f(2)=-f(-2)=-[2(-8)+4]=12. 10.0 解析 因為f(13)=f(13-4)=f(9)=log39=2,2f=2log3=-2,所以f(13)+2f=2-2=0. 1

10、1.∪(1,+∞) 解析 由題意可知a>0,且a≠1.若函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,滿足解集為空集; 若函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞減,滿足解得≤a<,f(x)在定義域R上不是單調(diào)函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是∪(1,+∞). 12.- 解析 若a>1,則函數(shù)f(x)=ax+b單調(diào)遞增,故解得這與a>1矛盾; 故0

11、=f(x)的圖象,所以函數(shù)y=f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱;根據(jù)③可知函數(shù)f(x)在[0,1]上為減函數(shù),又結(jié)合②知,函數(shù)f(x)在[1,2]上為增函數(shù). 因為f(3)=f(2+1)=f(1),在區(qū)間[1,2]上,1<<2,所以f(1)0恒成立,即f≥2或f≤0(舍)對l>0恒成立,結(jié)合圖象分析可知l

12、min=|CD|=2. 15.解 (1)∵t=4, ∴F(x)=g(x)-f(x)=2loga(2x+2)-logax=loga=loga4, 易證h(x)=4上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增,且h>h(2), ∴h(x)min=h(1)=16,h(x)max=h=25. ∴當a>1時,F(x)min=loga16,由loga16=-2,解得a=(舍去); 當0

13、. 又∵00,∴f(x2)-f(x1)<0,即f(x2)0等價于f(kx2)<-f(2x-1)=f(1-2x).又f(x)在R上是減函數(shù),∴由上式可推得kx2<1-2x,即對一切x∈有k<恒成立. 設g(x)=-2,令t=,t∈,則有g(shù)(t)=t2-2t,t∈, ∴g(x)min=g(t)min=g(1)=-1. ∴k<-1,即k的取值范圍為(-∞,-1).

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