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文档介绍
高考数学专题复习练习:阶段滚动检测(二)
阶段滚动检测(二) 考生注意: 1.本试卷分第Ⅰ卷(填空题)和第Ⅱ卷(解答题)两部分,共4页. 2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上. 3.本次考试时间120分钟,满分160分. 4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整. 第Ⅰ卷 一、填空题(本大题共14小题,每小题5分,共70分.请把答案填写在题中横线上) 1.(2016·无锡模拟)函数f(x)=log2(-x2+2)的值域为__________. 2.已知M,P是两个非空集合,定义M与P的差集为M-P=, 则P-(M-P)=______. 3.已知p:∃x∈R,mx2+2≤0,q:∀x∈R,x2-2mx+1>0,若p∨q为假命题,则实数m的取值范围是________. 4.函数f(x)=的定义域是____________. 5.已知f(x)=为偶函数,则y=loga(x2-4x-5)的单调递增区间为______________. 6.已知函数f(x)=,则函数f(x)的图象在点(0,f(0))处的切线方程为____________. 7.已知奇函数y=若f(x)=ax(a>0,a≠1)对应的图象如图所示,则g(x)=________. 8.设a=log32,b=ln 2,c=5-,则a、b、c的大小关系为____________. 9.若函数f(x)=x2+2a|x|+4a2-3的零点有且只有一个,则实数a=________. 10.某工厂某种产品的年固定成本为250万元,每生产x千件该产品需另投入的成本为G(x)(单位:万元),当年产量不足80千件时,G(x)=x2+10x;当年产量不小于80千件时,G(x)=51x+-1 450.已知每件产品的售价为0.05万元.通过市场分析,该工厂生产的产品能全部售完,则该工厂在这一产品的生产中所获年利润的最大值是__________万元. 11.(2016·徐州模拟)已知函数f(x)=-x3+ax2+bx+c在(-∞,0)上是减函数,在(0,1)上是增函数,函数f(x)在R上有三个零点,且1是其中一个零点,则f(2)的取值范围是____________. 12.(2016·江西吉安一中第二次质检)已知f(x)=aln(x+1)-x2,在区间(0,1)内任取两个实数p,q,且p≠q,不等式>1恒成立,则实数a的取值范围为________. 13.(2016·镇江模拟)已知对任意的x∈R,函数f(x)满足f(-x)=f(x),且当x≥0时,f(x)=x2-ax+1.若f(x)有4个零点,则实数a的取值范围是________. 14.已知偶函数f(x)的定义域为(-1,0)∪(0,1),且f()=0,当0<x<1时,不等式(-x)f′(x)·ln(1-x2)>2f(x)恒成立,那么不等式f(x)<0的解集为__________________.第Ⅱ卷 二、解答题(本大题共6小题,共90分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 15.(14分)已知集合A=,B=,m∈R. (1)若m=3,求A∩B; (2)已知p:x∈A,q:x∈B,若q是p的必要条件,求实数m的取值范围. 16.(14分)(2016·常州模拟)已知函数f(x)=4x-2x,实数s,t满足f(s)+f(t)=0,设a=2s+2t,b=2s+t. (1)当函数f(x)的定义域为[-1,1]时,求f(x)的值域; (2)求函数关系式b=g(a),并求函数g(a)的定义域. 17.(14分)已知函数f(x)=ax2+bx+1(a,b∈R),x∈R. (1)若函数f(x)的最小值为f(-1)=0,求f(x)的解析式,并写出单调区间; (2)在(1)的条件下,若f(x)>x+k在区间[-3,-1]上恒成立,试求k的取值范围. 18.(16分)(2016·扬州模拟)已知函数f(x)=ax2+bx+4ln x的极值点为1和2. (1)求实数a,b的值; (2)求函数f(x)在区间(0,3]上的最大值. 19.(16分)(2016·烟台模拟)已知函数f(x)=(x2+bx+b)·(b∈R). (1)当b=4时,求f(x)的极值; (2)若f(x)在区间(0,)上单调递增,求b的取值范围. 20.(16分)(2016·全国甲卷)(1)讨论函数f(x)=ex的单调性,并证明当x>0时,(x-2)ex+x+2>0; (2)证明:当a∈[0,1)时,函数g(x)=(x>0)有最小值.设g(x)的最小值为h(a),求函数h(a)的值域. 答案解析 1.(-∞,] 解析 因为(-x2+2)∈(-∞,2], 所以函数f(x)=log2(-x2+2)的值域为(-∞,]. 2.P 解析 当M∩P≠∅时,如图,M-P为图中的阴影部分, 则P-(M-P)显然为P;当M∩P=∅时,M-P=M, 则P-(M-P)=P-M==P. 3.[1,+∞) 解析 ∵p∨q为假命题,∴p和q都是假命题. 由p:∃x∈R,mx2+2≤0为假命题, 得綈p:∀x∈R,mx2+2>0为真命题,∴m≥0.① 由q:∀x∈R,x2-2mx+1>0为假命题, 得綈q:∃x∈R,x2-2mx+1≤0为真命题, ∴Δ=(-2m)2-4≥0⇒m2≥1⇒m≤-1或m≥1.② 由①和②得m≥1. 4.(-3,0) 解析 因为f(x)=,所以要使函数f(x)有意义,需使即-3<x<0. 5.(5,+∞) 解析 因为f(x)=为偶函数, 所以f(-1)=f(1),即1-a=1-2,所以a=2,则y=log2(x2-4x-5),令t=x2-4x-5,其对称轴为x=2,由x2-4x-5>0,得x<-1或x>5.由复合函数的单调性知, y=loga(x2-4x-5)的单调递增区间为(5,+∞). 6.x+y-1=0 解析 由题意知f′(x)==,则f′(0)=-1,故所求切线的斜率为-1,又f(0)=1,故所求切线方程为x+y-1=0. 7.-2x 解析 由题图可知,当x>0时,函数f(x)单调递减,则0<a<1, ∵f(1)=,∴a=,即函数f(x)=()x,当x<0时,-x>0,则f(-x)=()-x=-g(x), 即g(x)=-()-x=-2x,故g(x)=-2x,x<0. 8.c<a<b 解析 a=log32=,b=ln 2=,而log23>log2e>1, 所以a<b,又c=5-=,>2=log24>log23, 所以c<a,故c<a<b. 9. 解析 令|x|=t,原函数的零点有且只有一个,即方程t2+2at+4a2-3=0只有一个0根或一个0根、一个负根,∴4a2-3=0,解得a=或a=-,经检验,a=满足题意. 10.1 000 解析 ∵每件产品的售价为0.05万元, ∴x千件产品的销售额为0.05×1 000x=50x万元. ①当0<x<80时,年利润L(x)=50x-x2-10x-250 =-x2+40x-250=-(x-60)2+950, ∴当x=60时,L(x)取得最大值,且最大值为L(60)=950万元; ②当x≥80时,L(x)=50x-51x-+1 450-250=1 200-(x+) ≤1 200 -2 =1000. 当且仅当x=,即x=100时, L(x)取得最大值1 000万元.由于950<1 000, ∴当产量为100千件时,该工厂在这一产品的生产中所获年利润最大,最大年利润为1 000万元. 11.[-,+∞) 解析 f′(x)=-3x2+2ax+b,由已知,f′(0)=b=0, 所以f′(x)=-3x2+2ax=-3x(x-a),由f(x)在(0,1)上是增函数,可得a≥1,所以a≥,而f(1)=-1+a+c=0,即c=1-a,所以f(2)=3a-7≥-, 故f(2)的取值范围是[-,+∞). 12.[15,+∞) 解析 ∵p,q在(0,1)内,∴不等式>1恒成立, 即在区间(1,2)内函数图象上任意两点连线的斜率大于1, ∴f′(x)=-2x>1在(1,2)内恒成立, 即a>2x2+3x+1在(1,2)内恒成立. ∵y=2x2+3x+1在(1,2)上单调递增, ∴y=2x2+3x+1在(1,2)上的取值小于15, ∴a≥15. 13.(2,+∞) 解析 由题意得f(x)为偶函数. 因为f(x)有4个零点,又f(0)=1>0, 所以当x>0时,f(x)=x2-ax+1有2个零点, 所以解得a>2. 14. 解析 当0<x<1时,(-x)f′(x)·ln(1-x2)>2f(x),整理得f′(x)·ln(1-x2)-2f(x)>0,即f′(x)·ln(1-x2)->0,即[f(x)·ln(1-x2)]′>0,所以函数g(x)=f(x)·ln(1-x2)在(0,1)上单调递增,因为f()=0,所以g()=0,所以当0<x<时,g(x)<0;当<x<1时,g(x)>0,又函数y=ln(1-x2)在(0,1)上恒有ln(1-x2)<0成立,所以当0<x<时,f(x)>0; 当<x<1时,f(x)<0.因为函数f(x)为偶函数,所以当-1<x<-时,f(x)<0, 所以不等式f(x)<0的解集为. 15.解 (1)由题意知,A=,B=. 当m=3时,B=,所以A∩B=[0,3]. (2)由q是p的必要条件知,A⊆B, 结合(1)知解得0≤m≤2. 故实数m的取值范围是[0,2]. 16.解 (1)若x∈[-1,1],令m=2x∈[,2], 易知f(x)=l(m)=m2-m=(m-)2-在[,2]上为增函数, 所以f(x)min=l(m)min=l()=-,f(x)max=l(m)max=l(2)=2, 所以f(x)的值域为[-,2]. (2)实数s,t满足f(s)+f(t)=0, 则4s-2s+4t-2t=0, 则(2s+2t)2-2×2s+t-(2s+2t)=0, 而a=2s+2t,b=2s+t, 所以a2-2b-a=0,b=g(a)=(a2-a). 由题意,b>0,a>0,则(a2-a)>0,所以a>1. 又2s+2t=4s+4t≥2·()2,即a≥, 所以0f(0)=-1. 所以(x-2)ex>-(x+2),即(x-2)ex+x+2>0. (2)证明 g′(x)==[f(x)+a]. 由(1)知,f(x)+a单调递增, 对任意a∈[0,1),f(0)+a=a-1<0,f(2)+a=a≥0. 因此,存在唯一xa∈(0,2],使得f(xa)+a=0, 即g′(xa)=0. 当0查看更多
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