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2022年高考數(shù)學(xué)二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí) 第三部分 題型技法考前提分 題型專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練9 函數(shù) 新人教A版

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2022年高考數(shù)學(xué)二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí) 第三部分 題型技法考前提分 題型專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練9 函數(shù) 新人教A版_第1頁(yè)
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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí) 第三部分 題型技法考前提分 題型專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練9 函數(shù) 新人教A版 1.已知二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c. (1)若f(3)∶f(1)∶f(-1)=3∶1∶3,且函數(shù)f(x)的最大值為-2,求f(x)的解析式; (2)若f(x)在上單調(diào)遞增,且f(x)的頂點(diǎn)在x軸上,求滿足f(2)+mf(-2)=mf(1)的實(shí)數(shù)m的最小值. 2.(xx浙江寧波五校聯(lián)考,文20)已知二次函數(shù)f(x)=x2+bx+c,其中常數(shù)b,c∈R. (1)若任意的x∈[-1,1],f(x)≥0,f(2+x)≤0,試求實(shí)數(shù)c

2、的取值范圍; (2)若對(duì)任意的x1,x2∈[-1,1],有|f(x1)-f(x2)|≤4,試求實(shí)數(shù)b的取值范圍. 3.已知函數(shù)f(x)=-|x-a|(a>0,x>0), (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)當(dāng)x∈(0,4]時(shí),若f(x)≥x-3恒成立,求a的取值集合. 4.已知函數(shù)f(x)=lox-mlog2x+a,g(x)=x2+1. (1)當(dāng)a=1時(shí),求f(x)在x∈[1,4]上的最小值; (2)當(dāng)a>0,m=2時(shí),若對(duì)任意的實(shí)數(shù)t∈[1,4],均存在xi∈[1,8](

3、i=1,2),且x1≠x2,使得=f(t)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 5.考查函數(shù)f(x)在其定義域I內(nèi)的單調(diào)性情況:若f(x)在I內(nèi)呈先減再增,則稱(chēng)f(x)為“V型”函數(shù);若f(x)在I內(nèi)呈減-增-減-增,則稱(chēng)f(x)為“W型”函數(shù).給定函數(shù)f(x)=x2+2ax+b(a,b∈R). (1)試寫(xiě)出這樣的一個(gè)實(shí)數(shù)對(duì)(a,b),使函數(shù)f(|x|)為R上的“V型”函數(shù),且|f(x)|為R上的“W型”函數(shù).(寫(xiě)出你認(rèn)為正確的一個(gè)即可,不必證明) (2)若|f(x)|為R上的“W型”函數(shù),且存在實(shí)數(shù)m,使|f

4、(m)|≤與|f(m+1)|≤能同時(shí)成立,求實(shí)數(shù)b-a2的取值范圍. 6.已知函數(shù)f(x)=x2+|x+1-a|,其中a為實(shí)常數(shù). (1)判斷f(x)的奇偶性; (2)若對(duì)任意x∈R,不等式f(x)≤2|x-a|恒成立,求a的取值范圍. 題型專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練9 函數(shù)(解答題專(zhuān)項(xiàng)) 1.解:(1)由條件f(3)∶f(1)∶f(-1)=3∶1∶3,可得c=3a,b=-2a, 于是f(x)=a(x2-2x+3)=a(x-1)2+2a, 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的最大值為-2, 所以a<0,且2a=-2,即a=-1.

5、 故f(x)=-(x-1)2-2. (2)由條件可設(shè)f(x)=a(x-t)2,其中t≤-. 由f(2)+mf(-2)=mf(1),得a(t-2)2+ma(t+2)2=ma(t-1)2,于是(t-2)2=m(-6t-3), 易知t≠-,則m=. 令-(2t+1)=s>0, 于是m=, 取等號(hào)的條件為t=-3. 2.解:(1)因?yàn)?1≤x≤1, 所以1≤2+x≤3. 由已知,有對(duì)任意的-1≤x≤1,f(x)≥0恒成立; 對(duì)任意的1≤x≤3,f(x)≤0恒成立, 故f(1)≥0,且f(1)≤0, 即f(1)=0,也即1為函數(shù)y=f(x)的一個(gè)零點(diǎn). 因此可設(shè)f(x)=(x-

6、1)(x-c). 所以,對(duì)任意的1≤x≤3,f(x)≤0恒成立, 即[1,3]?[1,c],即c的取值范圍為c≥3. (2)函數(shù)f(x)=x2+bx+c對(duì)任意的x1,x2∈[-1,1],有|f(x1)-f(x2)|≤4恒成立, 即f(x)max-f(x)min≤4, 記f(x)max-f(x)min=M,則M≤4. 當(dāng)>1,即|b|>2時(shí),M=|f(1)-f(-1)|=|2b|>4,與M≤4矛盾; 當(dāng)≤1,即-2≤b≤2時(shí),M=max{f(1),f(-1)}-f-f≤4,即-2≤b≤2. 綜上,c的取值范圍為-2≤b≤2. 3.解:(1)當(dāng)a>1時(shí),f(x)在區(qū)間(0,)上遞

7、減,在區(qū)間(,a)上遞增,在區(qū)間(a,+∞)上遞減; 當(dāng)04時(shí),+x-a≥x-3?+3-a≥0?a≤4不成立. 綜上所述,a的取值集合為{4}. 4.解:(1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=lox-mlog2x+1=+1-,其中0≤log2x≤2. 因此,①當(dāng)≤0,即m≤0時(shí),f(x)min=f(1)=1; ②

8、當(dāng)≥2,即m≥4時(shí),f(x)min=f(4)=5-2m; ③當(dāng)0

9、 綜上可知,只需填滿足的任何一個(gè)實(shí)數(shù)對(duì)(a,b)即可. (2)結(jié)合圖象,|f(m)|≤與|f(m+1)|≤能同時(shí)成立等價(jià)于函數(shù)|f(x)|的圖象上存在橫坐標(biāo)差距為1的兩點(diǎn),此時(shí)它們的函數(shù)值均小于等于. 由于|f(x)|為R上的“W型”函數(shù),則b-a2<0, 下面分兩種情形討論: ①當(dāng)-1,故必在區(qū)間(x1,x2)內(nèi)存在兩個(gè)實(shí)數(shù)m,m+1,能使|f(m)|≤與|f(m+1)|≤同時(shí)成立. ②當(dāng)b-a2≤-時(shí), 令x2+2ax+b=,得x1=-a-,x2=-a+;

10、 令x2+2ax+b=-,得x3=-a-,x4=-a+. 由于x2-x1=2>1, x2-x4=x3-x1=, 故只需x4-x3=2≤1,得a2-b≤,結(jié)合前提條件, 可知-≤b-a2≤-時(shí),必存在m∈(x1,x3],m+1∈[x4,x2),能使|f(m)|≤與|f(m+1)|≤同時(shí)成立. 綜合①②可知,所求的取值范圍為-≤b-a2<0. 6.解:(1)易求得函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,是關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱(chēng)的.當(dāng)a=1時(shí),因?yàn)閒(x)=x2+|x|,f(-x)=(-x)2+|-x|=x2+|x|=f(x), 所以f(x)為偶函數(shù); 當(dāng)a≠1時(shí),因?yàn)閒(0)=|1-a|≠0, 所以f

11、(x)不是奇函數(shù); 因?yàn)閒(a-1)=(a-1)2,f(1-a)=(a-1)2+2|a-1|,f(a-1)≠f(1-a), 所以f(x)不是偶函數(shù). 因此f(x)為非奇非偶函數(shù). 綜上所述,當(dāng)a=1時(shí),f(x)為偶函數(shù);當(dāng)a≠1時(shí),f(x)為非奇非偶函數(shù). (2)①當(dāng)x≤a-1時(shí),不等式化為x2-x-1+a>2(a-x),即x2+x-1>a,>a. 若a-1≥-,即a≥,則a<-,矛盾. 若a-1<-,即a<,則a<(a-1)2+(a-1)-1,即a2-2a-1>0,解得a>1+或a<1-. 所以a<1-. ②當(dāng)a-12(a-x),即x2+3x+1>3a,>3a. 若a-1<-≤a,即-≤a<-,3a<-,a<-. 結(jié)合條件,得-≤a<-. 若a-1≥-,即a≥-,3a≤(a-1)2+3(a-1)+1,即a2-2a-1≥0,解得a≥1+或a≤1-. 結(jié)合條件及①,得-≤a<1-. 若a<-,3aa時(shí),不等式化為x2+x+1-a>2(x-a), 即x2-x+1>-a,>-a,得-a<,即a>-. 結(jié)合②得-2|x-a|對(duì)x∈R恒成立的a的取值范圍是-

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