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專題2函數(shù)的性質(zhì)及應用Ⅱ高考中考察函數(shù)性質(zhì)的形式不一,時而填空題,時而解答題,時而與其余章節(jié)綜合,在解決問題的某一步驟中出現(xiàn)在二輪復習中要著重知識點之間的聯(lián)系,同時還要注意結合函數(shù)圖象解決問題,其他,函數(shù)的對稱性、周期性常與函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性綜合起來考察;函數(shù)的零點問題是最近幾年來新增的一個考點,也要引起足夠的重視1.已知函數(shù)F=f錯誤!-1是R上的奇函數(shù),an=f0+f錯誤!+f錯誤!++f錯誤!+f1n∈N*,則數(shù)列{an}的通項an=________剖析:由題意知F-=-F,即f錯誤!-1=-f錯誤!+1,f錯誤!+f錯誤!=2令t=+錯誤!,則ft+f1-t=2分別令t=0,錯誤!,錯誤!,,錯誤!,錯誤!,得0+f1=f錯誤!+f錯誤!==2an=f0+f錯誤!+f錯誤!++f錯誤!+f1,∴由倒序相加法得2an=2n+1,故an=n+1答案:n+12.2022·徐州期末設函數(shù)f=||+b+c,給出以下四個命題①當c=0,=f是奇函數(shù);②當b=0,cc稱f為“平底型”函數(shù).判斷f1=|-1|+|-2|,f2=+|-2|是不是“平底型”函數(shù)簡要說明原因.解:f1=|-1|+|-2|是“平底型”函數(shù),存在區(qū)間[1,2]使得∈[1,2]時,f=1,當2時,f>1恒成立;f2=+|-2|不是“平底型”函數(shù),不存在[a,b]?R使得任取∈[a,b],都有f=常數(shù).錯誤
!2022·南京一模關于函數(shù)
f,若存在實數(shù)對
a,b,使得等式
fa+·fa-=b對定義域中的每一個都成立,則稱函數(shù)f是“a,b型函數(shù)”.1判斷函數(shù)f=4可否為“a,b型函數(shù)”,并說明原因;2已知函數(shù)g是“1,4型函數(shù)”,當∈[0,2]時,都有1≤g≤3成立,且當∈[0,1]時,g=2-m-1+1m>0,試求m的取值范圍.[解]1函數(shù)f=4是“,b型函數(shù)”,a因為由fa+·fa-=b,得16a=b,所以存在這樣的實數(shù)對,如a=1,b=16由題意得,g1+·g1-=4,所以當∈[1,2]時,g=錯誤!,此中2-∈[0,1].而∈[0,1]時,=2+1-+1=2-++1>0,且其對稱軸方程為=錯誤!gmmm①當錯誤!>1,即>2時,g在[0,1]上的值域為[g1,0],即[2,+1].則g在[0,2]上的值域為[2,mgmm+1]∪錯誤!=錯誤!,由題意得錯誤!此時無解;②當錯誤!≤錯誤!≤1,即1≤m≤2時,g的值域為錯誤!,即錯誤!,所以g在[0,2]上的值域為錯誤!∪錯誤!,由題意得錯誤!且錯誤!解得1≤m≤2;③當0<錯誤!≤錯誤!,即0<m≤1時,g的值域為錯誤!,即錯誤!,則g在[0,2]上的值域為錯誤!∪錯誤!=錯誤!,則錯誤!解得2-錯誤!≤m≤1綜上所述,所求m的取值范圍是錯誤!本題主要考察函數(shù)的綜合性質(zhì),分類議論思想,第一問比較簡單,好下手,第二問轉變有點困難,應先把函數(shù)在[1,2]上的剖析式求出來,爾后求值域并轉變?yōu)樽蛹P系解題.求值域實質(zhì)就是二次函數(shù)中軸動區(qū)間定的種類,而且同時研究兩個二次函數(shù),要進行比較.錯誤!2022·金陵中學期末已知函數(shù)f的圖象在[a,]上連續(xù)不停,定義:bf1=min{ft|a≤t≤}∈[a,b],f2=ma{ft|a≤t≤}∈[a,b].此中,min{f|∈D}表示函數(shù)f在區(qū)間上的最小值,ma{f|∈D}表示函數(shù)f在區(qū)間上的最大值.若存在最小正整數(shù),使得f-f≤-a對任意的∈[a,b]成立,則稱函數(shù)為區(qū)間[a,b]上的“階縮短函數(shù)”.211若f=co,∈[0,π],試寫出f1,f2的表達式;2已知函數(shù)f=2,∈[-1,4],試判斷f可否為[-1,4]上的“階縮短函數(shù)”,若是是,求出相應的;若是不是,請說明原因;3已知b>0,函數(shù)f=-3+32是[0,]上的2階縮短函數(shù),求b的取值范圍.b解:1f1=co,∈[0,π],f2=1,∈[0,π].2∵f1=錯誤!f2=錯誤!∴f2-f1=錯誤!當∈[-1,0]時,1-2≤+1,∴≥1-,即≥2;當∈0,1時,1≤+1,∴≥錯誤!,即≥1;當∈[1,4]時,2≤+1,∴≥錯誤!,即≥錯誤!綜上,存在=4,使得f是[-1,4]上的4階縮短函數(shù).3∵f′=-32+6=-3-2,∴在0,2上f′>0,f遞加,在2,+∞上f′-0成立.即存在∈[0,b],使得2-3+1錯誤!綜上錯誤!3時,f在[0,2]上遞加,在[2,b]上遞減,21∴f=f2=4,f=fb4,-0=21∴當=0時,f-f≤2-0也不成立.綜上錯誤!<b≤1錯誤!2022·栟茶模擬已知函數(shù)f=a+2-naa>0,a≠1.1當a>1時,求證:函數(shù)f在0,+∞上單調(diào)遞加;2若函數(shù)=|f-t|-1有三個零點,求t的值;3若存在1,2∈[-1,1],使得|f1-f2|≥e-1,試求a的取值范圍.[解]1證明:f′=ana+2-na=2+a-1·na,因為>1,故當∈0,+∞時,na>0,-1>0,aa所以f′>0故函數(shù)f在0,+∞上單調(diào)遞加.2當a>0,a≠1時,因為f′0=0,且f′在R上單調(diào)遞加,故f′=0有唯一解=0所以,f′,f的變化狀況以下表所示:-∞,000,+∞f′-0+f遞減極小值遞加又函數(shù)=|f-t|-1有三個零點,所以方程=t±1有三個根,而t+1>t-1,所以t-1=fmin=f0=1,解得t=23因為存在,∈[-1,1],使得|f-f|≥e-1,所以當∈[-1,1]時,|f-fmin|=f-f≥e-11212mamamin由2知,f在[-1,0]上遞減,在[0,1]上遞加,所以當∈[-1,1]時,fmin=f0=1,fma=ma{f-1,f1}.而f1-f-1=a+1-na-錯誤!=a-錯誤!-2na,記gt=t-錯誤!-2ntt>0,因為g′t=1+錯誤!-錯誤!=錯誤!2≥0當且僅當t=1時取等號,所以gt=t-錯誤!-2nt在t∈0,+∞上單調(diào)遞加,而g1=0,所以當t>1時,gt>0;當01時,1>-1;ff當01時,由f1-f0≥e-1?a-na≥e-1?a≥e,②當00.1求g的表達式;2若?>0使f≤0成立,務實數(shù)m的取值范圍;設1<m≤e,H=f-m+1,證明:對?1,2∈[1,m],恒有|H1-H2|0.當m>0時,由對數(shù)函數(shù)性質(zhì),f的值域為R;當m=0時,f=錯誤!>0對?>0,f>0恒成立;當m0?錯誤!0,f>0恒成立,則實數(shù)m的取值范圍是-e,0].故?>0,使f≤0成立,實數(shù)m的取值范圍-∞,-e]∪0,+∞.3證明:因為對?∈[1,m],H′=錯誤!≤0,所以H在[1,m]內(nèi)單調(diào)遞減.2于是|H1-H2|≤H1-Hm=錯誤!m-mnm-錯誤!|H1-H2|0,所以函數(shù)hm=錯誤!m-nm-錯誤!在1,e]上是單調(diào)增函數(shù).所以hm≤he=錯誤!-1-錯誤!=錯誤!錯誤!不決義書簽。設f=2-1*-1,且關于的方程為f=mm∈R恰有三個互不相等的實數(shù)根1,2,3,則123的取值范圍是________.剖析:由定義運算“*”可知f=錯誤!=錯誤!畫出該函數(shù)圖象可知知足條件的取值范圍是錯誤!答案:錯誤!8.定義在R上的函數(shù)f知足f+6=f.當-3≤b>c,且f1=0,是否存在m∈R,使得fm=-a建馬上,fm+3為正數(shù)若存在,證明你的結論;若不存在,說明原因;2若對121b>c,,∈R,且所以a>0且c0且cb>c,b=-a-c,∴-2錯誤!+3>-2+3=1∵f在1,+∞單調(diào)遞加,fm+3>f1=0,即存在這樣的m使fm+3>02令g=f-錯誤![f1+f2],則g是二次函數(shù).∵g1·g2=錯誤!錯誤!2=-錯誤![f1-f2]≤0,①當1≤a≤2時,由2知f1≤f2,g=f1=e|-2a+1|,圖象關于直線=2a-1對稱,如右圖,又此時1≤2a1≤3,故對∈[1,6],gmin=f12a-1=1②當2<a≤6時,2a-1-a=a-1>0,故2a-1>aa時,f1=e-+2a-1>e-+a+1=f2,|-a|+1;g=f2=e-2a-1-a+1,g=f=e|-2a+1|;121-+2a-1-a+1a<<2a-1時,由f1=e≤e=f2,得≥錯誤!,此中a<錯誤!<2a-1,故錯誤!≤<2a-1時,g=f1=e|-2a+1|,a<<錯誤!時,g=f2=e|-a
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