【数学】2021届一轮复习北师大版(文)第二章 第5讲 指数函数学案
第5讲 指数函数
一、知识梳理
指数函数的图象及性质
函数
y=ax(a>0,且a≠1)
图象
0
1
图象特征
在x轴上方,过定点(0,1)
当x逐渐增大时,图象逐渐下降
当x逐渐增大时,图象逐渐上升
性质
定义域
R
值域
(0,+∞)
单调性
减
增
函数值
变化
规律
当x=0时,y=1
当x<0时,y>1;
当x>0时,00时,y>1
常用结论
1.指数函数图象的画法
画指数函数y=ax(a>0,且a≠1)的图象,应抓住三个关键点:(1,a),(0,1),.
2.指数函数的图象与底数大小的比较
如图是指数函数①y=ax,②y=bx,③y=cx,④y=dx的图象,底数a,b,c,d与1之间的大小关系为c>d>1>a>b>0.由此我们可得到以下规律:在第一象限内,指数函数y=
ax(a>0,a≠1)的图象越高,底数越大.
二、教材衍化
1.若函数f(x)=ax(a>0,且a≠1)的图象经过点P,则f(-1)= .
答案:
2.已知a=,b=,
c=,则a,b,c的大小关系是 .
解析:因为y=是减函数,所以>>,即a>b>1,又c=<=1,所以c1)的值域是(0,+∞).( )
(3)函数y=2x-1是指数函数.( )
(4)若am0,且a≠1),则m0且a≠1,所以a=4.
答案:4
2.若函数y=(a2-1)x在(-∞,+∞)上为减函数,则实数a的取值范围是 .
解析:由题意知01,b<0
B.a>1,b>0
C.00
D.00.
答案:(0,+∞)
【迁移探究2】 (变条件)若本例(2)的条件变为:函数y=|3x-1|+k的图象不经过第二象限,则实数k的取值范围是 .
解析:作出函数y=|3x-1|+k的图象如图所示.
由图象知k≤-1,即k∈(-∞,-1].
答案:(-∞,-1]
【迁移探究3】 (变条件)若本例(2)的条件变为:函数y=|3x-1|在(-∞,k]上单调递减,则k的取值范围如何?
解:由本例(2)作出的函数y=|3x-1|的图象知其在(-∞,0]上是减少的,所以k∈(-∞,0].
指数函数图象的画法及应用
(1)画指数函数y=ax(a>0,且a≠1)的图象,应抓住关键点.
(2)已知函数解析式判断其图象一般是取特殊点,判断所给的图象是否过这些点,若不满足则排除.
(3)对于有关指数型函数的图象问题,一般是从最基本的指数函数的图象入手,通过平移、伸缩、对称变换而得到.特别地,当底数a与1的大小关系不确定时应注意分类讨论.
1.已知函数f(x)=ax-2+2(a>0且a≠1)的图象恒过定点A,则A的坐标为( )
A.(0,1) B.(2,3)
C.(3,2) D.(2,2)
解析:选B.令x-2=0,则x=2,f(2)=3,即A的坐标为(2,3).
2.(2020·河北武邑中学调研)函数y=e-|x-1|的大致图象是( )
解析:选B.因为-|x-1|≤0,所以00且a≠1)的图象有两个公共点,则a的取值范围是 .
解析:(1)当01时,y=|ax-1|的图象如图②,而y=2a>1不可能与y=|ax-1|有两个交点.综上,0>,所以<<,即b2x+a-2恒成立,
所以x2+(a-2)x-a+2>0恒成立,
所以Δ=(a-2)2-4(-a+2)<0,
即(a-2)(a-2+4)<0,即(a-2)(a+2)<0,
解得-20,且a≠1)的函数求值域时,要借助换元法:令u=f(x),先求出u=f(x)的值域,再利用y=au的单调性求出y=af(x)的值域.
(2)形如y=af(x)(a>0,且a≠1)的函数单调性的判断,首先确定定义域D,再分两种情况讨论:
当a>1时,若f(x)在区间(m,n)上(其中(m,n)⊆D)具有单调性,则函数y=af(x)在区间(m,n)上的单调性与f(x)在区间(m,n)上的单调性相同;
当00时,10时,11.因为x>0时,bx0时,>1.所以>1,所以a>b.所以10且a≠1)的函数、方程、不等式问题,通常令t=ax进行换元巧解,但一定要注意新元的范围;对数型函数的类似问题,也要用换元法.
已知函数f(x)=,a为常数,且函数的图象过点(-1,2).
(1)求a的值;
(2)若g(x)=4-x-2,且g(x)=f(x),求满足条件的x的值.
解:(1)由已知得=2.
解得a=1.
(2)由(1)知f(x)=,
又g(x)=f(x),则4-x-2=,
所以--2=0,
令=t,则t>0,t2-t-2=0,即(t-2)(t+1)=0,
又t>0,故t=2,即=2.解得x=-1,
故满足条件的x的值为-1.
[基础题组练]
1.若函数f(x)=(2a-5)·ax是指数函数,则f(x)在定义域内( )
A.为增函数 B.为减函数
C.先增后减 D.先减后增
解析:选A.由指数函数的定义知2a-5=1,解得a=3,所以f(x)=3x,所以f(x)在定义域内为增函数.
2.设函数f(x)=x2-a与g(x)=ax(a>1且a≠2)在区间(0,+∞)上具有不同的单调性,则M=(a-1)0.2与N=的大小关系是( )
A.M=N B.M≤N
C.MN
解析:选D.因为f(x)=x2-a与g(x)=ax(a>1且a≠2)在区间(0,+∞)上具有不同的单调性,所以a>2,所以M=(a-1)0.2>1,N=<1,所以M>N,故选D.
3.已知f(x)=3x-b(2≤x≤4,b为常数)的图象经过点(2,1),则f(x)的值域为( )
A.[9,81] B.[3,9]
C.[1,9] D.[1,+∞)
解析:选C.由f(x)过定点(2,1)可知b=2,所以f(x)=3x-2且在[2,4]上是增函数,f(x)min=f(2)=1,f(x)max=f(4)=9.
4.已知函数y=kx+a的图象如图所示,则函数y=ax+k的图象可能是( )
解析:选B.由函数y=kx+a的图象可得k<0,0-1,所以-10时,f(x)=1-2-x,-f(x)=2-x-1,此时-x<0,则f(-x)=2-x-1=-f(x);当x<0时,f(x)=2x-1,-f(x)=1-2x,此时-x>0,则f(-x)=1-2-(-x)=1-2x=-f(x).即函数f(x)是奇函数,且是增函数,故选C.
6.不等式2-x2+2x>的解集为 .
解析:不等式2-x2+2x >可化为>,等价于x2-2x0,a≠1)满足f(1)=,则f(x)的递减区间是 .
解析:由f(1)=得a2=.
又a>0,所以a=,因此f(x)=.
因为g(x)=|2x-4|在[2,+∞)上是增加的,所以f(x)的递减区间是[2,+∞).
答案:[2,+∞)
8.设偶函数g(x)=a|x+b|在(0,+∞)上是增加的,则g(a)与g(b-1)的大小关系是________.
解析:由于g(x)=a|x+b|是偶函数,知b=0,
又g(x)=a|x|在(0,+∞)上是增加的,得a>1.
则g(b-1)=g(-1)=g(1),故g(a)>g(1)=g(b-1).
答案:g(a)>g(b-1)
9.已知函数f(x)=.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)的最大值等于,求a的值.
解:(1)令t=|x|-a,则f(x)=,不论a取何值,t在(-∞,0]上是减少的,在(0,+∞)上是增加的,又y=是减少的,
因此f(x)的递增区间是(-∞,0],
递减区间是(0,+∞).
(2)由于f(x)的最大值是,
且=,
所以函数g(x)=|x|-a应该有最小值-2,从而a=2.
10.(2020·福建养正中学模拟)已知函数f(x)=2x,g(x)=x2+2ax(-3≤x≤3).
(1)若g(x)在[-3,3]上是单调函数,求a的取值范围;
(2)当a=-1时,求函数y=f(g(x))的值域.
解:(1)g(x)=(x+a)2-a2图象的对称轴为直线x=-a,因为g(x)在[-3,3]上是单调函数,所以-a≥3或-a≤-3,即a≤-3或a≥3.故a的取值范围为(-∞,-3]∪[3,+∞).
(2)当a=-1时,f(g(x))=2 (-3≤x≤3).
令u=x2-2x,y=2u.
因为x∈[-3,3],所以u=x2-2x=(x-1)2-1∈[-1,15].
而y=2u是增函数,所以≤y≤215,
所以函数y=f(g(x))的值域是.
[综合题组练]
1.(2020·辽宁大连第一次(3月)双基测试)函数y=(x∈R)的值域为( )
A.(0,+∞) B.(0,1)
C.(1,+∞) D.
解析:选B.y===1-,
因为2x>0,所以1+2x>1,
所以0<<1,-1<-<0,0<1-<1,即00,a≠1)在区间[-1,2]上的最大值为8,最小值为m.若函数g(x)=(3-10m)是增函数,则a=________.
解析:根据题意,得3-10m>0,解得m<;
当a>1时,函数f(x)=ax在区间[-1,2]上是增加的,
最大值为a2=8,解得a=2,最小值为m=a-1==>,不合题意,舍去;
当0-2t2+1即3t2-2t-1>0.
解得t>1或t<-,所以该不等式的解集为.
