(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第1講 函數(shù)的圖象與性質(zhì)練習(xí)
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1、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第1講 函數(shù)的圖象與性質(zhì)練習(xí)
A組
1.已知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閇3,6],則函數(shù)y=的定義域?yàn)? B )
A.[,+∞) B.[,2)
C.(,+∞) D.[,2)
[解析] 要使函數(shù)y=有意義,需滿足??≤x<2.
故選B.
2.(2018·河南南陽一模)設(shè)x>0,且1
2、b.故選C. 3.設(shè)函數(shù)f(x),g(x)的定義域都為R,且f(x)是奇函數(shù),g(x)是偶函數(shù),則下列結(jié)論中正確的是( C ) A.f(x)g(x)是偶函數(shù) B.|f(x)|g(x)是奇函數(shù) C.f(x)|g(x)|是奇函數(shù) D.|f(x)g(x)|是奇函數(shù) [解析] 由題意可知f(-x)=-f(x),g(-x)=g(x),對(duì)于選項(xiàng)A,f(-x)·g(-x)=-f(x)·g(x),所以f(x)g(x)是奇函數(shù),故A項(xiàng)錯(cuò)誤;對(duì)于選項(xiàng)B,|f(-x)|g(-x)=|-f(x)|g(x)=|f(x)|g(x),所以|f(x)|·g(x)是偶函數(shù),故B項(xiàng)錯(cuò)誤;對(duì)于選項(xiàng)C,f(-x)|g
3、(-x)|=-f(x)|g(x)|,所以f(x)|g(x)|是奇函數(shù),故C項(xiàng)正確;對(duì)于選項(xiàng)D,|f(-x)·g(-x)|=|-f(x)g(x)|=|f(x)g(x)|,所以|f(x)g(x)|是偶函數(shù),故D項(xiàng)錯(cuò)誤. 故選C. 4.(2018·河南南陽一模)已知f(x)是定義在R上的奇函數(shù),當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=3x+m(m為常數(shù)),則f(-log35)的值為( B ) A.4 B.-4 C.6 D.-6 [解析] 由題意,f(0)=30+m=0,解得m=-1, 故當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=3x-1, ∴f(-log35)=-f(log35)=-(3log35-1)=-4.故選
4、B. 5.(2018·山西四校聯(lián)考)函數(shù)y=的圖象大致為( D ) [解析] y===,由此容易判斷函數(shù)為奇函數(shù),可以排除A;又函數(shù)有無數(shù)個(gè)零點(diǎn),可排除C;當(dāng)x取一個(gè)較小的正數(shù)時(shí),y>0,由此可排除B,故選D. 6.設(shè)f(x)=且f(1)=6,則f(f(-2))的值為( B ) A.18 B.12 C. D. [解析] 因?yàn)?>0,所以f(1)=2(t+1)=6,即t+1=3,解得t=2.故f(x)= 所以f(-2)=log3[(-2)2+2]=log36>0, f(f(-2))=f(log36)=2×3log36=2×6=12. 7.函數(shù)f(
5、x)=的圖象如圖所示,則下列結(jié)論成立的是( C )
A.a(chǎn)>0,b>0,c<0 B.a(chǎn)<0,b>0,c>0
C.a(chǎn)<0,b>0,c<0 D.a(chǎn)<0,b<0,c<0
[解析] 由題中圖象可知-c>0,
所以c<0,當(dāng)x=0時(shí),f(0)=>0?b>0,
當(dāng)y=0時(shí),ax+b=0?x=->0?a<0.
8.已知函數(shù)f(x)=|log2x|,正實(shí)數(shù)m,n滿足m 6、m)=f(n)(m 7、2018·長春一模)若關(guān)于x的不等式4ax-1<3x-4(a>0,且a≠1)對(duì)于任意的x>2恒成立,則a的取值范圍為( B )
A.(0,) B.(0,]
C.[2,+∞) D.(2,+∞)
[解析] 不等式4ax-1<3x-4等價(jià)于ax-1 8、25.1),b=g(20.8),c=g(3),則a,b,c的大小關(guān)系為( C )
A.a(chǎn)0,20.8>0,3>0,
且log25.1 9、<3,
而20.8<21=log24 10、034.
13.(2018·淄博模擬)已知函數(shù)y=log2(ax-1)在(1,2)上單調(diào)遞增,則a的取值范圍是a≥1.
[解析] 函數(shù)y=log2(ax-1)由y=log2u,u=ax-1復(fù)合而成,由于y=log2u是單調(diào)遞增函數(shù),因此u=ax-1是增函數(shù),所以a>0,由于u=ax-1>0恒成立,當(dāng)x=1時(shí),有最小值,ax-1>a-1≥0,所以a≥1.
14.(2018·西安模擬)已知函數(shù)y=f(log2x)的定義域?yàn)?1,4),則函數(shù)y=f(2sinx-1)的定義域是{x|2kπ+ 11、則0 12、+1=,
即b=-2a.②
由①②得a=2,b=-4,從而a+3b=-10.
16.(2018·衡水一模)若函數(shù)f(x)=2x+sinx對(duì)任意的m∈[-2,2],有f(mx-3)+f(x)<0恒成立,則x的取值范圍是(-3,1).
[解析] 易知f(x)是R上的奇函數(shù),
由f′(x)=2+cosx>0,知f(x)為增函數(shù),
因?yàn)閒(mx-3)+f(x)<0可變形為f(mx-3) 13、≤x<1;
當(dāng)x<0時(shí),g(-2)<0,
即-2x-3+x<0,則-3 14、x+2)是偶函數(shù),則下列結(jié)論成立的是( B )
A.f(1) 15、等式f(1-x)<0的解集為( C )
A.(-∞,0) B.(0,+∞)
C.(-∞,1) D.(1,+∞)
[解析] 由條件式得(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0,
∴x1 16、π]上的大致圖象是( B )
[解析] S=f(x)=S扇型PRQ+S△POQ=(2π-x)·12+sinx=π-x+sinx,則f ′(x)=(cosx-1)≤0,所以函數(shù)S=f(x)在[0,2π]上為減函數(shù),當(dāng)x=0和x=2π時(shí),分別取得最大值與最小值.又當(dāng)x從0逐漸增大到π時(shí),cosx逐漸減小,切線斜率逐漸減小,曲線越來越陡;當(dāng)x從π逐漸增大到2π時(shí),cosx逐漸增大,切線斜率逐漸增大,曲線越來越平緩,結(jié)合選項(xiàng)可知,B正確.
5.已知g(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x<0時(shí),g(x)=-ln(1-x),函數(shù)f(x)=若f(2-x2)>f(x),則x的取值范圍是( C ) 17、
A.(-∞,-2)∪(1,+∞)
B.(-∞,1)∪(2,+∞)
C.(-2,1)
D.(1,2)
[解析] 因?yàn)間(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x<0時(shí),g(x)=-ln(1-x),
所以當(dāng)x>0時(shí),-x<0,g(-x)=-ln(1+x),
即當(dāng)x>0時(shí),g(x)=ln(1+x),
因?yàn)楹瘮?shù)f(x)=
所以函數(shù)f(x)=.函數(shù)f(x)的圖象如下:
可判斷f(x)=.在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.因?yàn)閒(2-x2)>f(x),所以2-x2>x,
解得-2 18、任意的x∈[0,1],恒有f(x)≥0;
(2)當(dāng)x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1時(shí),總有f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2)成立.
則下列3個(gè)函數(shù)中不是M函數(shù)的個(gè)數(shù)是( B )
①f(x)=x2?、趂(x)=x2+1 ③f(x)=2x-1
A.0 B.1
C.2 D.3
[解析] 在[0,1]上,3個(gè)函數(shù)都滿足f(x)≥0.當(dāng)x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1時(shí):對(duì)于①,f(x1+x2)-f[f(x1)+f(x2)]=(x1+x2)2-(x+x)=2x1x2≥0,滿足;對(duì)于②,f(x1+x2)-[f(x1)+f(x2)]=[(x1+x2)2+1]-[(x+1)+(x 19、+1)]=2x1x2-1<0,不滿足;對(duì)于③,f(x1+x2)-[f(x1)+f(x2)]=(2x1+x2-1)-(2x1-1+2x2-1)=2x12x2-2x1-2x2+1=(2x1-1)(2x2-1)≥0,滿足.
故選B.
7.(2018·廣州二模)已知定義在R上的函數(shù)f(x),對(duì)任意x∈R,都有f(x+4)=f(x)+f(2)成立,若函數(shù)y=f(x+1)的圖象關(guān)于直線x=-1對(duì)稱,則f(2 018)的值為( C )
A.2 018 B.-2 018
C.0 D.4
[解析] 依題意得,函數(shù)y=f(x)的圖象關(guān)于直線x=0對(duì)稱,因此函數(shù)y=f(x)是偶函數(shù),且f(-2+4 20、)=f(-2)+f(2),即f(2)=f(2)+f(2),所以f(2)=0,所以f(x+4)=f(x),即函數(shù)y=f(x)是以4為周期的函數(shù),f(2 018)=f(4×504+2)=f(2)=0.
8.(2018·珠海一模)若函數(shù)f(x)=loga(x3-ax)(a>0且a≠1)在區(qū)間(-,0)內(nèi)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( B )
A.[,1) B.[,1)
C.[,+∞) D.(1,)
[解析] 由題意,得x3-ax>0在(-,0)上恒成立,即a>x2在(-,0)上恒成立,所以a≥.若0
21、-,0)上恒成立,所以3×(-)2-a≤0,得≤a<1;
若a>1,則g(x)=x3-ax在(-,0)上單調(diào)遞增,
即g′(x)=3x2-a≥0在(-,0)上恒成立,所以a≤0,這與a>1矛盾.綜上,實(shí)數(shù)a的取值范圍是[,1).
9.已知函數(shù)f(x)=則下列結(jié)論正確的是( D )
A.f(x)是偶函數(shù)
B.f(x)是增函數(shù)
C.f(x)是周期函數(shù)
D.f(x)的值域?yàn)閇-1,+∞)
[解析] 因?yàn)閒(π)=π2+1,f(-π)=-1,所以f(-π)≠f(π),所以函數(shù)f(x)不是偶函數(shù),排除A;因?yàn)楹瘮?shù)f(x)在(-2π,-π)上單調(diào)遞減,排除B;函數(shù)f(x)在(0,+∞) 22、上單調(diào)遞增,所以函數(shù)f(x)不是周期函數(shù),排除C;因?yàn)閤>0時(shí),f(x)>1,x≤0時(shí),-1≤f(x)≤1,所以函數(shù)f(x)的值域?yàn)閇-1,+∞).
10.(2018·秦皇島模擬)已知函數(shù)f(x)=且f(a)=-3,則f(6-a)=( A )
A.- B.-
C.- D.-
[解析] 因?yàn)閒(x)=
f(a)=-3,
所以或
解得a=7,
所以f(6-a)=f(-1)=2-1-1-2=-.
11.(2018·唐山一模)已知f(x)=的值域?yàn)镽,那么a的取值范圍是( C )
A.(-∞,-1] B.(-1,)
C.[-1,) D.(0,)
[解 23、析] 要使函數(shù)f(x)的值域?yàn)镽,需使所以所以-1≤a<.
12.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且在區(qū)間[0,+∞)上單調(diào)遞增,若 24、且對(duì)于任意x∈R,恒有f(x-1)=f(x+1)成立,當(dāng)x∈[-1,0]時(shí),f(x)=2x-1,則f(2 019)=.
[解析] 由f(x-1)=f(x+1)得f(x)的周期為2,則f(2 019)=f(1)=-f(-1)=-(2-1-1)=.
14.(2018·云南昆明模擬)已知函數(shù)f(x)=ax+x-b的零點(diǎn)x0∈(n,n+1)(n∈Z),其中常數(shù)a,b滿足2a=3,3b=2,則n=-1.
[解析] a=log23>1,0
25、-1,0)內(nèi)有交點(diǎn),所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,0)內(nèi)有零點(diǎn),所以n=-1.
15.若函數(shù)f(x)=g(x)=f(x)+ax,x∈[-2,2]為偶函數(shù),則實(shí)數(shù)a=-.
[解析] 因?yàn)閒(x)=
所以g(x)=f(x)+ax=
因?yàn)間(x)=為偶函數(shù),
所以g(-1)=g(1),即-a-1=1+a-1=a,
所以2a=-1,所以a=-.
16.已知函數(shù)f(x)=的值域是[0,2],則實(shí)數(shù)a的取值范圍是[1,].
[解析] 函數(shù)f(x)=的圖象如圖所示.
因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的值域是[0,2],
所以1∈[0,a],即a≥1.
又當(dāng)f(x)=2時(shí),x3-3x=0,
解得x=(0,-舍去),所以a≤.
綜上,a的取值范圍是[1,].
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