9、
所以?lo a>b.故選?C.
二、填空題(本大題共?4?小題,每小題?5?分,共?20?分)
13.化簡(log43+log83)(log32+log92)= .
10、
-?3?-
解析:原式=( + )( + )
=?log23· =?.
答案:
14.?若?函?數(shù)?y=f(x)?是?函?數(shù)?y=ax(a>0?且?a?≠?1)?的?反?函?數(shù)?,?其?圖?象?經(jīng)?過?點?(
,a),?則
f(x)= .
解析:y=f(x)=logax,過點( ,a),代入后得?loga =a,解得?a=?,所以函數(shù)是?f(x)=lo x.
答案:lo x
15.若函數(shù)?f(x)=2|x-a|(a∈R)
11、滿足?f(1+x)=f(1-x),且?f(x)在[m,+∞)上單調(diào)遞增,則實數(shù)?m?的最小
值為 .
解析:因為?f(1+x)=f(1-x),所以函數(shù)?f(x)關(guān)于直線?x=1?對稱,所以?a=1,所以函數(shù)?f(x)=2|x-1|的圖象
如圖所示,因為函數(shù)?f(x)在[m,+∞)上單調(diào)遞增,所以?m≥1,所以實數(shù)?m?的最小值為?1.
答案:1
16.?已知函數(shù)?f(x)?是定義在?R?上的偶函數(shù)?,?且在區(qū)間?[0,+?∞?)?上單調(diào)遞增?.?若實數(shù)?a?滿足
f(log2a)+f(lo a)≤2f(1),則?a?的取值范圍
12、是 .
解析:因為?f(lo a)=f(-log2a)=f(log2a),
所以原不等式可化為?f(log2a)≤f(1).
又因為?f(x)在區(qū)間[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以?0≤log2a≤1,即?1≤a≤2.
因為?f(x)是偶函數(shù),所以?f(log2a)≤f(-1).
又?f(x)在區(qū)間(-∞,0]上單調(diào)遞減,
所以-1≤log2a≤0,所以?≤a≤1.
綜上可知?≤a≤2.
答案:[?,2]
-?4?-
三、解答題(共?40?分)
17.(本小題滿分?8?分)
計算:(
13、1)(3?) -(5?)0.5+0.00 ÷0.0 × ;
(2)2(lg )2+lg ·lg?5+ .
解:(1)原式=( )?-( )?+( )?÷ × =?-?+25× × =- +2=?.
(2)原式=?(lg?2)2+?lg?2(1-lg?2)+ =?(lg?2)2+?lg?2-?(lg?2)2+?1-?lg?2=1.
18.(本小題滿分?10?分)
如果函數(shù)?y=a2x+2ax-1(a>0?且?a≠1)在[-1,1]上的最大值為?14,求?a 的值.
解:令?ax=t,則?y=t2+2t-1=(t+1)2-2,其對稱軸?t=-
14、1,二次函數(shù)在[-1, +∞)上單調(diào)遞增,
又?ax=t,且?x∈[-1,1],所以?t=ax∈[a-1,a](a>1)或?t∈[a,a-1](01?時,取?t=a,即?x=1?時,ymax=a2+2a-1=14,解得?a=3?或?a=-5(舍去);
當?0
15、og2?)·
(log2?)的最大值和最小值.
解:由?2(lo x)2+7lo x+3≤0,
可解得-3≤lo x≤-?,即 ≤x≤8,
所以?≤log2x≤3.
因為?f(x)=(log2x-2)(log2x-1)
=(log2x-?)2-?,
-?5?-
所以當?log2x=?,即?x=2 時,f(x)有最小值-?.
當?log2x=3,即?x=8?時,f(x)有最大值?2.
所以?f(x)min=-?,f(x)max=2.
20.
16、(本小題滿分?12?分)
已知函數(shù)?f(x)= .
(1)證明?f(x)為奇函數(shù);
(2)判斷?f(x)的單調(diào)性,并用定義加以證明;
(3)求?f(x)的值域.
(1)證明:由題意知?f(x)的定義域為?R,
f(-x)= = = =-f(x),
所以?f(x)為奇函數(shù).
(2)解:f(x)在定義域上是增函數(shù).
證明如下:
任取?x1,x2∈R,且?x10, +1>0, +1>
17、0,
所以?f(x2)>f(x1),
所以?f(x)為?R?上的增函數(shù).
(3)解:f(x)= =1- ,
因為?3x>0??3x+1>1??0< <2??-2<- <0,
所以-1<1- <1,
-?6?-
即?f(x)的值域為(-1,1).
-?7?-