北師大版 必修第一冊 高考水平模擬性測試【含答案】
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1、 北師大版 必修第一冊 高考水平模擬性測試 題號 一 二 三 四 五 總分 得分 注意事項: 1.答題前填寫好自己的姓名、班級、考號等信息 2.請將答案正確填寫在答題卡上 評卷人 得分 一、單選題 1.命題“,”的否定是(???????) A., B., C., D., 2.已知集合,則=(???????) A.{x|1<x≤4} B.{x|0<x≤6} C.{x|0<x<1} D.{x|4≤x≤6} 3.某防疫站對學(xué)生進(jìn)行身體健康調(diào)查,欲采用分層抽樣的辦法抽取樣本,某中學(xué)共有學(xué)生2000名,抽取了一
2、個容量為200的樣本,已知樣本中男生比女生少6人,則該校共有男生(???????) A.1030人 B.1050人 C.950人 D.970人 4.設(shè),則a,b,c的大小關(guān)系為(???????) A. B. C. D. 5.已知,那么函數(shù)的圖象大致是(???????) A. B. C. D. 6.當(dāng)使用一儀器去測量一個高度為70單位長的建筑物50次時,所得數(shù)據(jù)為 測量值 68單位長 69單位長 70單位長 71單位長 72單位長 次數(shù) 5 15 10 15 5 根據(jù)此數(shù)據(jù)推測,假如再用此儀器測量該建筑物2次,則2次測得的平均值為71單位長的概率為(??
3、?????)A.0.04 B.0.11 C.0.13 D.0.26 7.已知函數(shù),若,則的取值范圍為(???????) A. B. C. D. 8.已知,若函數(shù)有最小值,則實數(shù)的取值范圍是(???????) A. B. C. D. 評卷人 得分 二、多選題 9.若是奇函數(shù),則下列說法正確的是(???????) A.一定是偶函數(shù) B.一定是偶函數(shù) C. D. 10.若是奇函數(shù),則下列說法正確的是(???????) A.一定是偶函數(shù) B.一定是偶函數(shù) C. D. 11.某校組織全體學(xué)生參加了主題為“奮斗百年路,啟航新征程”的知識競賽,隨機(jī)抽取了200名學(xué)生
4、進(jìn)行成績統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)抽取的學(xué)生的成績都在50分至100分之間,進(jìn)行適當(dāng)分組后(每組的取值區(qū)間均為左閉右開),畫出頻率分布直方圖(如圖),下列說法正確的是(???????) A.在被抽取的學(xué)生中,成績在區(qū)間內(nèi)的學(xué)生有80人 B.圖中x的值為0.020 C.估計全校學(xué)生成績的中位數(shù)為87 D.估計全校學(xué)生成績的分位數(shù)為95 12.已知函數(shù),則下列結(jié)論正確的有(???????) A.若,則有2個零點 B.存在,使得有1個零點 C.存在,使得有3個零點 D.存在,使得有3個零點 13.已知函數(shù),若,則實數(shù)可以取的值是(???????) A. B. C.1 D. 評卷人
5、得分 三、填空題 14.已知函數(shù)滿足:x≥4,則=;當(dāng)x<4時=,則=______ 15.已知“若對任意的都成立,則在上為增函數(shù)”.能說明命題為假命題的一個函數(shù)是______. 16.設(shè)表示p,q,r三者中最小的一個.若函數(shù),則當(dāng)時,的值域是___________. 評卷人 得分 四、雙空題 17.已知某班男女同學(xué)人數(shù)之比為5:4,該班所有同學(xué)進(jìn)行踢毽子比賽,比賽規(guī)則如下:每個同學(xué)用腳踢起毽子,在毽子落地前用腳接住并踢起,腳沒有接到毽子則比賽結(jié)束.現(xiàn)記錄了每個同學(xué)用腳踢起毽子開始到毽子落地,腳踢到毽子的次數(shù),已知男同學(xué)用腳踢到毽子次數(shù)的平均數(shù)為21,方差
6、為17,女同學(xué)用腳踢到毽子次數(shù)的平均數(shù)為12,方差為17,那么全班同學(xué)用腳踢到毽子次數(shù)的平均數(shù)為______,方差為______. 評卷人 得分 五、解答題 18.已知集合,,. (1)若,求集合; (2)在,兩個集合中任選一個,補(bǔ)充在下面問題中,,___________,求使p是q的必要不充分條件的的取值范圍. 19.某網(wǎng)上電子商城銷售甲?乙兩種品牌的固態(tài)硬盤,甲?乙兩種品牌的固態(tài)硬盤保修期均為3年,現(xiàn)從該商城已售出的甲?乙兩種品牌的固態(tài)硬盤中各隨機(jī)抽取50個,統(tǒng)計這些固態(tài)硬盤首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期內(nèi)的數(shù)據(jù)如下: 型號 甲 乙 首次出現(xiàn)故障的時間x(年)
7、 硬盤數(shù)(個) 2 1 2 1 2 3 假設(shè)甲?乙兩種品牌的固態(tài)硬盤首次出現(xiàn)故障相互獨(dú)立. (1)從該商城銷售的甲品牌固態(tài)硬盤中隨機(jī)抽取一個,試估計首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期內(nèi)的概率; (2)某人在該商城同時購買了甲?乙兩種品牌的固態(tài)硬盤各一個,試估計恰有一個首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期的第3年(即)的概率. 20.第四屆中國國際進(jìn)口博覽會于2021年11月5日至10日在上海舉行.本屆進(jìn)博會有4000多項新產(chǎn)品?新技術(shù)?新服務(wù).某跨國公司帶來了高端空調(diào)模型參展,通過展會調(diào)研,中國甲企業(yè)計劃在2022年與該跨國公司合資生產(chǎn)此款空調(diào).生產(chǎn)此款空調(diào)預(yù)計全年需
8、投入固定成本260萬元,生產(chǎn)x千臺空調(diào),需另投入資金R萬元,且.經(jīng)測算,當(dāng)生產(chǎn)10千臺空調(diào)時需另投入的資金R=4000萬元.現(xiàn)每臺空調(diào)售價為0.9萬元時,當(dāng)年內(nèi)生產(chǎn)的空調(diào)當(dāng)年能全部銷售完. (1)求2022年該企業(yè)年利潤W(萬元)關(guān)于年產(chǎn)量x(千臺)的函數(shù)關(guān)系式; (2)2022年產(chǎn)量為多少時,該企業(yè)所獲年利潤最大?最大年利潤為多少?注:利潤=銷售額-成本. 21.第四屆中國國際進(jìn)口博覽會于2021年11月5日至10日在上海舉行.本屆進(jìn)博會有4000多項新產(chǎn)品?新技術(shù)?新服務(wù).某跨國公司帶來了高端空調(diào)模型參展,通過展會調(diào)研,中國甲企業(yè)計劃在2022年與該跨國公司合資生產(chǎn)此款空調(diào).生產(chǎn)此款
9、空調(diào)預(yù)計全年需投入固定成本260萬元,生產(chǎn)x千臺空調(diào),需另投入資金R萬元,且.經(jīng)測算,當(dāng)生產(chǎn)10千臺空調(diào)時需另投入的資金R=4000萬元.現(xiàn)每臺空調(diào)售價為0.9萬元時,當(dāng)年內(nèi)生產(chǎn)的空調(diào)當(dāng)年能全部銷售完. (1)求2022年該企業(yè)年利潤W(萬元)關(guān)于年產(chǎn)量x(千臺)的函數(shù)關(guān)系式; (2)2022年產(chǎn)量為多少時,該企業(yè)所獲年利潤最大?最大年利潤為多少?注:利潤=銷售額-成本. 22.十三屆全國人大四次會議表決通過了關(guān)于“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的決議,綱要指出:“加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)”.某企業(yè)集中科研骨干,攻克系列“卡脖子”技術(shù),該企業(yè)使用新技術(shù)對某款芯片進(jìn)行試生產(chǎn),該款芯片
10、的性能以某項指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),性能指標(biāo)的等級劃分如表: 性能指標(biāo)值k 等級 A B C D E 為了解該款芯片的生產(chǎn)效益,該企業(yè)從試生產(chǎn)的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣并測量了每件產(chǎn)品的指標(biāo)值,若以組距為5畫頻率分布直方圖時,發(fā)現(xiàn)Y(設(shè)“”)滿足:,,. (1)試確定n的所有取值,并求a; (2)從樣本性能指標(biāo)值不小于85的產(chǎn)品中采用分層隨機(jī)抽樣的方法抽取5件產(chǎn)品,求樣本中A等級產(chǎn)品與B等級產(chǎn)品的件數(shù).然后從這5件產(chǎn)品中一次性隨機(jī)抽取2件產(chǎn)品,并求出2件都是A等級的概率. 23.已知函數(shù),為常數(shù),,且的最小值0. (1)求的表達(dá)式; (2)若函數(shù)有兩個零點,且
11、一個在區(qū)間()上,另一個在區(qū)間()上,求實數(shù)的取值范圍. 24.已知函數(shù) (1)若,是否存在,使得為偶函數(shù),如果存在,請舉例并證明,如果不存在,請說明理由; (2)若,判斷在上的單調(diào)性,并用定義證明; (3)已知,存在,對任意,都有成立,求的取值范圍. 答案: 1.A 【分析】 直接用存在量詞否定全稱命題即可得到答案. 【詳解】 因為用存在量詞否定全稱命題, 所以命題“,”的否定是“,”. 故選:A 2.A 【分析】 化簡集合,按照補(bǔ)集定義求出,再按交集定義,即可求解. 【詳解】 , 或, , . 故選:A. 本題考查集合的混合運(yùn)算,
12、解題要注意正確化簡集合,屬于基礎(chǔ)題. 3.D 【分析】 根據(jù)樣本容量和男生比女生少6人,可得樣本中男生數(shù),再根據(jù)抽取的比例可得總體中的男生人數(shù). 【詳解】 解:樣本容量為200,男生比女生少6人, 樣本中男生數(shù)為97人, 又分層抽樣的抽取比例為, 總體中男生數(shù)為人. 故選:. 本題考查了分層抽樣的定義,熟練掌握分層抽樣的特征是關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題. 4.D 【分析】 根據(jù)指數(shù)函數(shù)和對數(shù)函數(shù)的性質(zhì)求出的范圍即可求解. 【詳解】 ,, ,, ,, . 故選:D. 5.D 根據(jù)題意可知,從而可得為過點的增函數(shù),再利用函數(shù)的平移變換即可得出選項.
13、 【詳解】 因為,所以,所以為過點的減函數(shù), 所以為過點的增函數(shù). 因為圖象為圖象向左平移1個單位長度, 所以圖象為過點的增函數(shù). 故選:D. 本題考查了指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性解不等式、對數(shù)函數(shù)的單調(diào)性以及函數(shù)圖像的平移變換,屬于基礎(chǔ)題. 6.C 由題意,2次測得的平均值為71單位長事件有{兩次測得都為71單位長,一次70單位長另一次72單位長},根據(jù)數(shù)據(jù)求出測得70、71、72單位長的概率,進(jìn)而利用古典概型求2次測得的平均值為71單位長的概率即可; 【詳解】 由題意知:2次測得的平均值為71單位長,則事件有{兩次測得都為71單位長,一次70單位長另一次72單位長};
14、根據(jù)數(shù)據(jù)知:P{測得70單位長}=,P{測得71單位長}= ,P{測得72單位長}= , ∴P{兩次測得都為71單位長}= ,P{一次70單位長另一次72單位長}= , ∴2次測得的平均值為71單位長的概率 故選:C 本題考查了頻率和概率的關(guān)系,以及獨(dú)立事件概率乘法法則,屬于基礎(chǔ)題. 7.B 【分析】 先求出的定義域,再判斷的單調(diào)性,利用函數(shù)的單調(diào)性將不等式轉(zhuǎn)化為,即可求解的取值范圍. 【詳解】 解:要使函數(shù)有意義,則,解得,即函數(shù)的定義域為, 因為在上單調(diào)遞增,在定義域上單調(diào)遞增, 所以在上單調(diào)遞增, 又因為函數(shù)在上單調(diào)遞增, 所以在上單調(diào)遞增, 又,所以
15、不等式等價于, 所以,解得或, 即的取值范圍是. 故選:A. 8.D 【分析】 對a進(jìn)行分類討論,結(jié)合對稱軸,單調(diào)性,最值,列出不等關(guān)系,求出實數(shù)的取值范圍. 【詳解】 ①當(dāng)時,二次函數(shù)的對稱軸為直線, 此時函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)遞減,, 函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)遞減,, 欲使函數(shù)有最小值,需,解得:與矛盾. ②當(dāng)時,函數(shù)的對稱軸為直線,所以在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,此時函數(shù)在區(qū)間上的最小值為, 函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)遞減,此時,, 欲使函數(shù)有最小值,需,解得與矛盾; ③當(dāng)時,二次函數(shù)的對稱軸為直線, 在區(qū)間上的最小值為, 在區(qū)間上單調(diào)遞增,, 欲使函數(shù)有最小值,需,即,
16、∴. 綜上所述,實數(shù)的取值范圍是. 故選:D. 9.AB 【分析】 根據(jù)奇函數(shù)和偶函數(shù)的定義可判斷A,B;計算可判斷C;計算可判斷D. 【詳解】 ∵是奇函數(shù),∴. A中,,∴是偶函數(shù),故A正確; B中,令,則, ∴是偶函數(shù),故B正確; C中,,故C錯誤; D中,不―定成立,故D錯誤. 故選:AB. 10.AB 【分析】 根據(jù)奇函數(shù)和偶函數(shù)的定義可判斷A,B;計算可判斷C;計算可判斷D. 【詳解】 ∵是奇函數(shù),∴. A中,,∴是偶函數(shù),故A正確; B中,令,則, ∴是偶函數(shù),故B正確; C中,,故C錯誤; D中,不―定成立,故D錯誤. 故選
17、:AB. 11.ACD 【分析】 由頻率和為1可求解x,再由頻率分布直方圖的頻率計算人數(shù)和中位數(shù),根據(jù)百分?jǐn)?shù)定義計算分位數(shù),對選項逐個判斷. 【詳解】 由題意,成績在區(qū)間內(nèi)的學(xué)生人數(shù)為,A中說法正確; 由,得,B中說法錯誤; 設(shè)中位數(shù)為a,則,得,C中說法正確; 低于90分的頻率為,設(shè)樣本數(shù)據(jù)的分位數(shù)為n,則,解得,D中說法正確. 故選:ACD. 12.ABD 【分析】 畫出函數(shù)圖象,根據(jù)與的函數(shù)圖象交點個數(shù)可判斷. 【詳解】 由題,的零點個數(shù)可轉(zhuǎn)化為與的函數(shù)圖象交點個數(shù), 畫出函數(shù)圖象如下, 若,函數(shù)與在和各有一個交點,故有2個零點,故A正確;
18、當(dāng)時,當(dāng),, ,, 故在上至少有一個零點,又,結(jié)合圖象知,在上有兩個零點, 即與有兩個不同的交點,則當(dāng)直線繞點順時針旋轉(zhuǎn)時,存在直線與的圖象相切,即有1個零點,故B正確, 當(dāng)時,與至多有兩個交點,故C錯誤; 當(dāng)時,如圖,存在函數(shù)與的圖象分別在和上分別有1個和2個交點,故存在 ,使得有3個零點,故D正確. 故選:ABD. 13.CD 【分析】 構(gòu)造函數(shù),可得函數(shù)為奇函數(shù),且在R上單調(diào)遞減,結(jié)合條件可得,即得. 【詳解】 設(shè)函數(shù),又函數(shù), ∴,函數(shù)定義域為R, 又, ∴函數(shù)為奇函數(shù), 當(dāng)時,函數(shù)與函數(shù)單調(diào)遞減, ∴當(dāng)時,函數(shù)單調(diào)遞減,又函數(shù)為R上的奇函數(shù), ∴
19、函數(shù)在R上單調(diào)遞減,
由,可得,
∴,即,
所以,解得.
故選:CD.
關(guān)鍵點點睛:本題的關(guān)鍵是構(gòu)造函數(shù),可得函數(shù)為R上的奇函數(shù)且單調(diào)遞減,問題即可得到解決.
14.
【分析】
先由題得f(2+log23)=f(3+log23),再利用x≥4的解析式求解即可.
【詳解】
∵3<2+log23<4,
所以f(2+log23)=f(3+log23),且3+log23>4,
∴=f(3+log23)
本題主要考查對數(shù)的運(yùn)算和對數(shù)函數(shù)的性質(zhì),意在考查學(xué)生對這些知識的理解掌握水平和分析推理能力.
15.(答案不唯一,如f(x)=?x,0 20、滿足題意即可)
【分析】
利用函數(shù)的單調(diào)性和最值,舉例說明即可.
【詳解】
由題意知,
,
則函數(shù)圖象在上先減后增,
當(dāng)時,函數(shù)值最小,且,滿足題意,
所以函數(shù)可以說明命題p為假命題.
故
16.
【分析】
通過題意得到為一個分段函數(shù),并畫出該分段函數(shù)的圖像,結(jié)合圖像得到的值域
【詳解】
時,﹒
畫出函數(shù)的大致圖象如圖所示,結(jié)合圖象可得,
所以當(dāng)時,最低點為A點,最高點為C點,
且,
所以的值域是.
故
17.???? 17???? 37
【分析】
設(shè)男女生分別有人,利用平均數(shù)的求法求全班的,再由求出男女生對應(yīng)值,進(jìn)而求全班的方 21、差.
【詳解】
設(shè)男女生分別有人,則全班同學(xué)用腳踢到毽子次數(shù)的平均數(shù)為,
對于男生,;對于女生,;
所以,,
而全班同學(xué)用腳踢到毽子次數(shù)的方差為.
故17,37
18.(1)
(2)答案見解析
【分析】
(1)將代入集合,求得,利用集合的運(yùn)算法則即可;
(2)若選集合:先計算出,根據(jù)條件得出集合是集合的真子集,利用包含關(guān)系列出不等式組即可求得答案。
若選集合:先計算出,根據(jù)條件得出集合是集合的真子集,利用包含關(guān)系列出不等式組即可求得答案。
(1)解(1)當(dāng)時,可化為,解得,,又,.
(2)(2)若選集合B:由,得,,∴由p是q的必要不充分條件,得集合是集合的真子 22、集.,解得,m的取值范圍為.若選集合:由,得, 由p是q的必要不充分條件,得集合是集合的真子集,,解得,m的取值范圍為.
19.(1);(2)
(1)由頻率表示概率即可求出;
(2)先分別求出從甲、乙兩種品牌隨機(jī)抽取一個,首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期的第3年的概率,即可求出恰有一個首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期的第3年的概率.
【詳解】
解:(1)在圖表中,甲品牌的個樣本中,
首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期內(nèi)的概率為:,
設(shè)從該商城銷售的甲品牌固態(tài)硬盤中隨機(jī)抽取一個,
其首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期內(nèi)為事件,
利用頻率估計概率,得,
即從該商城銷售的甲品牌固態(tài)硬盤中隨機(jī)抽取一個,
其首次 23、出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期內(nèi)的概率為:;
(2)設(shè)從該商城銷售的甲品牌固態(tài)硬盤中隨機(jī)抽取一個,
其首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期的第3年為事件,
從該商城銷售的乙品牌固態(tài)硬盤中隨機(jī)抽取一個,
其首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期的第3年為事件,
利用頻率估計概率,得:,
則
,
某人在該商城同時購買了甲?乙兩種品牌的固態(tài)硬盤各一個,恰有一個首次出現(xiàn)故障發(fā)生在保修期的第3年的概率為.
關(guān)鍵點點睛:本題解題的關(guān)鍵是利用頻率表示概率.
20.(1)
(2)當(dāng)2022年產(chǎn)量為100千臺時,該企業(yè)的年利潤最大,最大年利潤為8990萬元
【分析】
(1)由題意可知時,R= 24、4000,代入函數(shù)中可求出,然后由年利潤等于銷售總額減去投入資金,再減去固定成本,可求出年利潤W(萬元)關(guān)于年產(chǎn)量x(千臺)的函數(shù)關(guān)系式,
(2)分別當(dāng)和求出函數(shù)的最大值,比較即可得答案
(1)由題意知,當(dāng)時,,所以a=300.當(dāng)時,;當(dāng)時,.所以,
(2)當(dāng)時,,所以當(dāng)時,W有最大值,最大值為8740;當(dāng)時,,當(dāng)且僅當(dāng),即x=100時,W有最大值,最大值為8990.因為,所以當(dāng)2022年產(chǎn)量為100千臺時,該企業(yè)的年利潤最大,最大年利潤為8990萬元.
21.(1)
(2)當(dāng)2022年產(chǎn)量為100千臺時,該企業(yè)的年利潤最大,最大年利潤為8990萬元
【分析】
(1)由題意可 25、知時,R=4000,代入函數(shù)中可求出,然后由年利潤等于銷售總額減去投入資金,再減去固定成本,可求出年利潤W(萬元)關(guān)于年產(chǎn)量x(千臺)的函數(shù)關(guān)系式,
(2)分別當(dāng)和求出函數(shù)的最大值,比較即可得答案
(1)由題意知,當(dāng)時,,所以a=300.當(dāng)時,;當(dāng)時,.所以,
(2)當(dāng)時,,所以當(dāng)時,W有最大值,最大值為8740;當(dāng)時,,當(dāng)且僅當(dāng),即x=100時,W有最大值,最大值為8990.因為,所以當(dāng)2022年產(chǎn)量為100千臺時,該企業(yè)的年利潤最大,最大年利潤為8990萬元.
22.(1)n的取值集合為,
(2)A等級產(chǎn)品的件數(shù)為4,B等級產(chǎn)品的件數(shù)為1,概率為
【分析】
(1)由,結(jié)合 26、,,求得n的所有取值;利用頻率之和為1求得a的值.
(2)分別計算A等級和B等級產(chǎn)品的頻率,通過頻率比可計算所抽取的5件產(chǎn)品中A等級,B等級產(chǎn)品的件數(shù);利用列舉法,結(jié)合古典概型的概率計算公式,計算出所求概率.
(1)根據(jù)題意,,按組距為5可分成6個區(qū)間,分別是,,,,,,因為,且,,所以n的取值集合為.每個小區(qū)間對應(yīng)的頻率值為.所以,解得.
(2)A等級產(chǎn)品的頻率為.B等級產(chǎn)品的頻率為,所以A等級產(chǎn)品和B等級產(chǎn)品的頻率之比為,所以從樣本性能指標(biāo)值不小于85的產(chǎn)品中采用分層隨機(jī)抽樣的方法抽取5件產(chǎn)品,A等級產(chǎn)品的件數(shù)為4,分別記為,,,,B等級產(chǎn)品的件數(shù)為1,記為b.從這5件產(chǎn)品中任意抽取 27、2件產(chǎn)品,所有的可能情況有,,,,,,,,,,共10種.事件“抽取的2件產(chǎn)品都是A等級”包含的可能情況有,,,,,,共6種,故所求概率為.
23.(1);(2).
【分析】
(1)由可得,由的最小值為0可得,即可解出;
(2)令,可得方程有兩個不等根,且分別在區(qū)間?上,利用零點存在性定理可求出.
【詳解】
解:(1),
,(1),
若,,函數(shù)無最小值,故,
又且的最小值為0,必須有(2),
由(1)(2)得,,
從而;
(2)由得,
,
令,則方程有兩個不等根,且分別在區(qū)間?上,
設(shè),
所以,解得,
即的取值范圍().
本題考查零點存在性定理的應(yīng)用, 28、解題的關(guān)鍵是得出方程有兩個不等根,且分別在區(qū)間?上.
24.(1)見解析;
(2)見解析;
(3).
【分析】
(1)將代入證明為偶函數(shù)即可.
(2)代入,先判斷函數(shù)為單調(diào)遞減函數(shù),再根據(jù)定義法代入作差即可證明為單調(diào)遞減函數(shù).
(3)去絕對值化簡不等式,根據(jù)全稱命題與特稱命題的成立關(guān)系可得,分兩段不等式求解即可.
【詳解】
(1)存在使為偶函數(shù),
此時:,
證明:的定義域為關(guān)于原點對稱,
且
為偶函數(shù).
(2),且,,
在上為減函數(shù)
證明:任取,且,
???
,即
在上為減函數(shù)
(3),,
對任意,存在,使得成立,
即存在,使得,
當(dāng)時,為增函數(shù)或常函數(shù),
此時,則有恒成立
當(dāng)時,
當(dāng)時,
綜上所述.
本題考查了函數(shù)奇偶性與單調(diào)性的綜合英語,恒成立與存在性成立問題的綜合應(yīng)用,討論過程復(fù)雜,需要很強(qiáng)的數(shù)學(xué)思維能力,屬于難題.
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