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(江蘇專用)高考數(shù)學(xué)專題復(fù)習(xí) 階段檢測(cè)二 理-人教版高三數(shù)學(xué)試題

上傳人:文*** 文檔編號(hào):239560185 上傳時(shí)間:2024-02-04 格式:DOC 頁(yè)數(shù):10 大?。?01KB
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1、 1.已知集合A={x|=,x∈R},B={1,m},若A?B,則m的值為_(kāi)_______________. 2.下列命題正確的是________. ①?x∈R,x2+2x+3=0; ②?x∈N,x3>x2; ③x>1是x2>1的充分不必要條件; ④若a>b,則a2>b2. 3.(2017·常蘇鹽錫聯(lián)考)已知映射f:A→B,其中A=B=R,對(duì)應(yīng)法則f:x→y=|x|.若對(duì)實(shí)數(shù)k∈B,在集合A中不存在元素x使得f:x→k,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是____________. 4.已知函數(shù)f(x)=則f(f())=________. 5.(2016·皖南模擬)已知函數(shù)f(x)=x2+2

2、x+1,如果使f(x)≤kx對(duì)任意實(shí)數(shù)x∈(1,m]都成立的m的最大值是5,則實(shí)數(shù)k=________. 6.(2016·宿遷模擬)已知定義在R上的偶函數(shù)f(x)在[0,+∞)上是增函數(shù),且f(2)=1,若f(x+a)≤1對(duì)x∈[-1,1]恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是____________. 7.函數(shù)f(x)=x3+3x2+3x-a的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù)是________. 8.若函數(shù)f(x)=1++tan x在區(qū)間[-1,1]上的值域?yàn)閇m,n],則m+n=________. 9.已知定義在R上的偶函數(shù)f(x)滿足f(x-4)=f(x),且在區(qū)間[0,2]上,f(x)=x,若關(guān)于x的方程f

3、(x)=logax有三個(gè)不同的根,則a的取值范圍為_(kāi)_____________. 10.若曲線C1:y=ax2(x>0)與曲線C2:y=ex存在公共點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為_(kāi)_____________. 11.設(shè)全集為R,集合M={x|x2≤4},N={x|log2x≥1},則(?RM)∩N=________. 12.已知函數(shù)f(x)=ex,g(x)=ln +的圖象分別與直線y=m交于A,B兩點(diǎn),則AB的最小值為_(kāi)_______. 13.設(shè)a,b∈Z,已知函數(shù)f(x)=log2(4-|x|)的定義域?yàn)閇a,b],其值域?yàn)閇0,2],若方程|x|+a+1=0恰有一個(gè)解,則b-a=____

4、____. 14.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),當(dāng)x>0時(shí),f(x)=e-x(x-1).給出以下命題: ①當(dāng)x<0時(shí),f(x)=ex(x+1); ②函數(shù)f(x)有五個(gè)零點(diǎn); ③若關(guān)于x的方程f(x)=m有解,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是f(-2)≤m≤f(2); ④對(duì)?x1,x2∈R,|f(x2)-f(x1)|<2恒成立. 其中,正確命題的序號(hào)是________. 15.已知集合A是函數(shù)y=lg(20+8x-x2)的定義域,集合B是不等式x2-2x+1-a2≥0(a>0)的解集,p:x∈A,q:x∈B. (1)若A∩B=?,求a的取值范圍; (2)若綈p是q的充分不必要條件,

5、求a的取值范圍. 16.設(shè)命題p:關(guān)于x的二次方程x2+(a+1)x+a-2=0的一個(gè)根大于零,另一根小于零;命題q:不等式2x2+x>2+ax對(duì)?x∈(-∞,-1)恒成立.如果命題“p∨q”為真命題,命題“p∧q”為假命題,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 17.已知函數(shù)f(x)=aln x(a>0),求證:f(x)≥a(1-). 18.(2016·鹽城模擬)定義在R上的單調(diào)函數(shù)f(x)滿足f(2)=,且對(duì)任意x,y∈R,都有f(x+y)=f(x)+f(y). (1)求證:f(x)為奇函數(shù); (2)若f(k·3x)+f(3x-9x-2)<0對(duì)任意x∈R恒成立,求實(shí)數(shù)k的取值范圍.

6、 19.(2016·泰州模擬)為了緩解城市交通壓力,某市市政府在市區(qū)一主要交通干道修建高架橋,兩端的橋墩現(xiàn)已建好,已知這兩橋墩相距m米,“余下的工程”只需建兩端橋墩之間的橋面和橋墩.經(jīng)測(cè)算,一個(gè)橋墩的工程費(fèi)用為256萬(wàn)元;距離為x米的相鄰兩墩之間的橋面工程費(fèi)用為(2+)x萬(wàn)元.假設(shè)橋墩等距離分布,所有橋墩都視為點(diǎn),且不考慮其他因素.記“余下工程”的費(fèi)用為y萬(wàn)元. (1)試寫(xiě)出工程費(fèi)用y關(guān)于x的函數(shù)關(guān)系式; (2)當(dāng)m=640米時(shí),需新建多少個(gè)橋墩才能使工程費(fèi)用y最???并求出其最小值. 20.已知函數(shù)f(x)=ex-ax2(x∈R),e=2.718 28…為自然對(duì)數(shù)的底數(shù). (1

7、)求函數(shù)f(x)在點(diǎn)P(0,1)處的切線方程; (2)若函數(shù)f(x)為R上的單調(diào)遞增函數(shù),試求實(shí)數(shù)a的范圍. 答案精析 1.2 2.③ 3.(-∞,0) 4.-2 5. 解析 設(shè)g(x)=f(x)-kx=x2+(2-k)x+1,由題意知g(x)≤0對(duì)任意實(shí)數(shù)x∈(1,m]都成立的m的最大值為5,所以x=5是方程g(x)=0的一個(gè)根,將x=5代入g(x)=0,可以解得k=(經(jīng)檢驗(yàn)滿足題意). 6.[-1,1] 解析 因?yàn)閒(x)是偶函數(shù),f(2)=1且在(-∞,0]上單調(diào)遞減,在[0,+∞)上單調(diào)遞增, 所以f(-2)=f(2)=1. 因?yàn)閒(x+a)≤1,

8、所以-2≤x+a≤2.(*) 又(*)式對(duì)?x∈[-1,1]恒成立, 所以(-2-x)max≤a≤(2-x)min, 所以-1≤a≤1. 7.0 解析 因?yàn)閒′(x)=3x2+6x+3=3(x+1)2≥0,則f(x)在R上是增函數(shù),所以不存在極值點(diǎn). 8.4 解析 因?yàn)閒(x)=1++tan x, 所以f(-x)=1++tan(-x) =1+-tan x, 則f(x)+f(-x)=2++=4. 又f(x)=1++tan x在區(qū)間[-1,1]上是一個(gè)增函數(shù),其值域?yàn)閇m,n],所以m+n=f(-1)+f(1)=4. 9.(,) 解析 由f(x-4)=f(x),知f(x)

9、的周期為4,又f(x)為偶函數(shù),所以f(x-4)=f(x)=f(4-x),所以函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=2對(duì)稱,作出函數(shù)y=f(x)與y=logax的圖象如圖所示,要使方程f(x)=logax有三個(gè)不同的根,則解得<a<. 10. 解析 根據(jù)題意,函數(shù)y=ax2與y=ex的圖象在(0,+∞)上有公共點(diǎn),令ax2=ex,得a=(x>0). 設(shè)f(x)=(x>0), 則f′(x)=, 由f′(x)=0,得x=2. 當(dāng)0<x<2時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)=在區(qū)間(0,2)上是減函數(shù); 當(dāng)x>2時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)=在區(qū)間(2,+∞)上是增函數(shù). 所以當(dāng)x=2

10、時(shí),函數(shù)f(x)=在(0,+∞)上有最小值f(2)=,所以a≥. 11.(2,+∞) 解析 由M={x|x2≤4}={x|-2≤x≤2}=[-2,2],可得?RM=(-∞,-2)∪(2,+∞),又N={x|log2x≥1}={x|x≥2}=[2,+∞),則(?RM)∩N=(2,+∞). 12.2+ln 2 解析 顯然m>0,由ex=m, 得x=ln m, 由ln +=m,得x=, 則AB=-ln m. 令h(m)=-ln m, 由h′(m)=-=0, 求得m=. 當(dāng)0<m<時(shí),h′(m)<0, 函數(shù)h(m)在上單調(diào)遞減; 當(dāng)m>時(shí),h′(m)>0, 函數(shù)h(m)在上

11、單調(diào)遞增. 所以h(m)min=h=2+ln 2, 因此AB的最小值為2+ln 2. 13.5 解析 由方程|x|+a+1=0恰有一個(gè)解,得a=-2. 又解得-3≤x≤3, 所以b=3. 所以b-a=3-(-2)=5. 14.①④ 解析 當(dāng)x<0時(shí),-x>0,所以f(-x)=ex(-x-1)=-f(x),所以f(x)=ex(x+1),故①正確;當(dāng)x<0時(shí),f′(x)=ex(x+1)+ex,令f′(x)=0,所以x=-2,所以f(x)在(-∞,-2)上單調(diào)遞減,在(-2,0)上單調(diào)遞增,而在(-∞,-1)上,f(x)<0,在(-1,0)上,f(x)>0,所以f(x)在(-∞,0

12、)上僅有一個(gè)零點(diǎn),由對(duì)稱性可知,f(x)在(0,+∞)上也有一個(gè)零點(diǎn),又f(0)=0,故該函數(shù)有三個(gè)零點(diǎn),故②錯(cuò)誤;因?yàn)楫?dāng)x<0時(shí),f(x)在(-∞,-2)上單調(diào)遞減,在(-2,0)上單調(diào)遞增,且當(dāng)x<-1時(shí),f(x)<0,當(dāng)-1<x<0時(shí),f(x)>0,所以當(dāng)x<0時(shí),f(-2)≤f(x)<1,即-≤f(x)<1,由對(duì)稱性可知,當(dāng)x>0時(shí),-1<f(x)≤,又f(0)=0,故當(dāng)x∈(-∞,+∞)時(shí),f(x)∈(-1,1),若關(guān)于x的方程f(x)=m有解,則-1<m<1,且對(duì)?x1,x2∈R,|f(x2)-f(x1)|<2恒成立,故③錯(cuò)誤,④正確. 15.解 (1)由題意得A={x|-2<x

13、<10},B={x|x≥1+a或x≤1-a}. 若A∩B=?,則必須滿足 ∴a的取值范圍為a≥9. (2)易得綈p:x≥10或x≤-2. ∵綈p是q的充分不必要條件, ∴{x|x≥10或x≤-2}是{x|x≥1+a或x≤1-a}的真子集,則 其中兩個(gè)等號(hào)不能同時(shí)成立,解得0<a≤3, ∴a的取值范圍為0<a≤3. 16.解 令f(x)=x2+(a+1)x+a-2. ∵二次方程x2+(a+1)x+a-2=0的一個(gè)根大于零,另一根小于零, ∴f(0)<0,即a-2<0,∴a<2. ∴命題p為真時(shí),有a<2. ∵x∈(-∞,-1), ∴由不等式2x2+x>2+ax,

14、可得a>2x-+1. 令g(x)=2x-+1, ∴g′(x)=2+>0, ∴g(x)在x∈(-∞,-1)單調(diào)遞增,且g(-1)=1, ∴g(x)∈(-∞,1). 又不等式2x2+x>2+ax 對(duì)?x∈(-∞,-1)恒成立, ∴命題q為真時(shí),有a≥1. 依題意,命題“p∨q”為真命題, 命題“p∧q”為假命題,則有 ①若p真q假,得a<1; ②若p假q真,得a≥2. 綜上可得,所求實(shí)數(shù)a的取值范圍為 (-∞,1)∪[2,+∞). 17.證明 要證f(x)≥a(x>0), 只需證f(x)-a≥0(x>0), 即證a≥0(x>0). ∵a>0, ∴只需證ln x+

15、-1≥0(x>0). 令g(x)=ln x+-1(x>0), 即證g(x)min≥0(x>0). ∴g′(x)=-=(x>0). 令g′(x)=0,得x=1. ∴當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)<0,此時(shí)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減; 當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0, 此時(shí)g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增. ∴[g(x)]min=g(1)=0≥0,即ln x+-1≥0成立, 故有f(x)≥a成立. 18.(1)證明 f(x+y)=f(x)+f(y)(x,y∈R),① 令x=y(tǒng)=0,代入①式, 得f(0+0)=f(0)+f(0),即f(0)=0. 令y=-x,代入①式, 得f

16、(x-x)=f(x)+f(-x),又f(0)=0, 則有0=f(x)+f(-x). 即f(-x)=-f(x)對(duì)任意x∈R恒成立, 所以f(x)是奇函數(shù). (2)解 f(2)=>0,即f(2)>f(0), 又f(x)在R上是單調(diào)函數(shù), 所以f(x)在R上是增函數(shù). 又由(1)知f(x)是奇函數(shù), f(k·3x)<-f(3x-9x-2)=f(-3x+9x+2), 所以k·3x<-3x+9x+2,32x-(1+k)·3x+2>0對(duì)任意x∈R恒成立. 令t=3x>0,問(wèn)題等價(jià)于t2-(1+k)t+2>0對(duì)任意t>0恒成立. 令g(t)=t2-(1+k)t+2, 其對(duì)稱軸t=.

17、 當(dāng)<0,即k<-1時(shí), g(0)=2>0,符合題意; 當(dāng)≥0時(shí), 對(duì)任意t>0,g(t)>0恒成立? 解得-1≤k<-1+2. 綜上所述,當(dāng)k<-1+2時(shí),f(k·3x)+f(3x-9x-2)<0對(duì)任意x∈R恒成立. 19.解 (1)設(shè)需要新建n(n∈N*)個(gè)橋墩,則(n+1)x=m, ∴n=-1(n∈N*). ∴y=f(x)=256n+(n+1)(2+)x=256+(2+)x=+m+2m-256(0<x≤m). (2)由(1)得,f′(x)=-+mx-=(x-512). 令f′(x)=0,得x=512,∴x=64. 當(dāng)0<x<64時(shí),f′(x)<0,此時(shí),f(x)

18、在區(qū)間(0,64)內(nèi)為減函數(shù); 當(dāng)64≤x<640時(shí),f′(x)>0, 此時(shí),f(x)在區(qū)間[64,640)內(nèi)為增函數(shù). ∴函數(shù)f(x)在x=64處取得極小值,也是其最小值. ∵m=640,∴n=-1=-1=9. 此時(shí),ymin=8 704(萬(wàn)元). 故需新建9個(gè)橋墩才能使工程費(fèi)用y取得最小值,且最少費(fèi)用為8 704萬(wàn)元. 20.解 (1)由題設(shè),得f′(x)=ex-2ax, ∴f′(0)=1, ∴f(x)在點(diǎn)P(0,1)處的切線方程為y-1=f′(0)x, 即y=x+1. (2)依題意,知f′(x)=ex-2ax≥0(x∈R)恒成立, ①當(dāng)x=0時(shí),有f′(x)≥0恒成立,此時(shí)a∈R. ②當(dāng)x>0時(shí),有2a≤, 令g(x)=,則g′(x)=, 由g′(x)=0,得x=1且當(dāng)x>1時(shí), g′(x)>0; 當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)<0. ∴g(x)min=g(1)=e, 則有2a≤g(x)min=e, ∴a≤. ③當(dāng)x<0時(shí),有2a≥, ∵<0,則有2a≥0,∴a≥0. 又a=0時(shí),f′(x)=ex≥0恒成立. 綜上,若函數(shù)f(x)為R上的單調(diào)遞增函數(shù),所求a∈.

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