4、,0)平移以后即為定點(2,1),故選C.
6.若函數(shù)f(x)=cosx,x≤a,1x,x>a的值域為[-1,1],則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.[1,+∞) B.(-∞,-1]
C.(0,1] D.(-1,0)
答案 A
解析 函數(shù)f(x)=cosx,x≤a,1x,x>a的值域為[-1,1],
當(dāng)x≤a時,f(x)=cos x∈[-1,1],滿足題意;
當(dāng)x>a時,f(x)=1x∈[-1,1],
應(yīng)滿足0<1x≤1,解得x≥1.
∴a的取值范圍是[1,+∞).
7.已知函數(shù)f(x)=x12,則( )
A.?x0∈R,使得f(x)<0
B.?x∈(0,+∞),f(
5、x)≥0
C.?x1,x2∈[0,+∞),使得f(x1)-f(x2)x1-x2<0
D.?x1∈[0,+∞),?x2∈[0,+∞),使得f(x1)>f(x2)
答案 B
解析 由函數(shù)f(x)=x12,知在A中f(x)≥0恒成立,故A錯誤,B正確;又f(x)=x12在[0,+∞)上是遞增函數(shù),故C錯誤;
在D中,當(dāng)x1=0時,不存在x2∈[0,+∞)使得f(x1)>f(x2),故D不成立.故選B.
8.已知函數(shù)f(x)為偶函數(shù),當(dāng)x≤0時,f(x)為增函數(shù),則“65flog1223”的( ) ?導(dǎo)學(xué)號16804176?
A.充分不必要條件
6、 B.必要不充分條件
C.充要條件 D.既不充分也不必要條件
答案 D
解析 由f(x)是偶函數(shù)且當(dāng)x≤0時,f(x)為增函數(shù),則x>0時,f(x)是減函數(shù),
故由“f[log2(2x-2)]>flog1223”,得|log2(2x-2)|0,-x,x≤0,若不等式f(x-1)≥f(x)對一切x∈R恒成立,則實數(shù)a的最大值為( )?導(dǎo)學(xué)號16804177?
A.916 B
7、.-1 C.-12 D.1
答案 B
解析 作出函數(shù)f(x)和f(x-1)的圖象,當(dāng)a≥0時,f(x-1)≥f(x)對一切x∈R不恒成立(如圖1).
圖1
圖2
當(dāng)a<0時,f(x-1)過定點(1,0)(如圖2),
當(dāng)x>0時,f(x)=ax2+x的兩個零點為x=0和x=-1a,
要使不等式f(x-1)≥f(x)對一切x∈R恒成立,
則只需要-1a≤1,得a≤-1,即a的最大值為-1.
二、填空題(共3小題,滿分15分)
10.已知x≥0,y≥0,且x+y=1,則x2+y2的取值范圍是 .
答案 12,1
解析 x2+y2=x2+(1-x)2=2x2
8、-2x+1,x∈[0,1],所以當(dāng)x=0或1時,x2+y2取最大值1;當(dāng)x=12時,x2+y2取最小值12.因此x2+y2的取值范圍為12,1.
11.(2017山東濰坊二模,理5改編)已知二次函數(shù)f(x)=ax2-2x+c的值域為[0,+∞),則9a+1c的最小值為 .
答案 6
解析 二次函數(shù)f(x)=ax2-2x+c的值域為[0,+∞),
可得判別式Δ=4-4ac=0,即有ac=1,且a>0,c>0,
可得9a+1c≥29ac=23=6,當(dāng)且僅當(dāng)9a=1c,
即有c=13,a=3時,取得最小值6.
12.對于函數(shù)y=f(x),若其定義域內(nèi)存在不同實數(shù)x1,x2,使得xi
9、f(xi)=1(i=1,2)成立,則稱函數(shù)f(x)具有性質(zhì)P,若函數(shù)f(x)=exa具有性質(zhì)P,則實數(shù)a的取值范圍為 . ?導(dǎo)學(xué)號16804178?
答案 -1e,0
解析 由題意知,若f(x)具有性質(zhì)P,則在定義域內(nèi)xf(x)=1有兩個不同的實數(shù)根,
∵f(x)=exa,∴xexa=1,即方程xex=a在R上有兩個不同的實數(shù)根,設(shè)g(x)=xex,則g(x)=ex+xex=(1+x)ex,
由g(x)=0,得x=-1,∴g(x)在(-∞,-1)上遞減,在(-1,+∞)上遞增,
∴當(dāng)x=-1時,g(x)取到最小值是g(-1)=-1e,
∵x<0,g(x)<0,x>0,g(x)
10、>0,
∴當(dāng)方程xex=a在R上有兩個不同的實數(shù)根時,
即函數(shù)g(x)與y=a的圖象有兩個交點,
由圖得-1e0,h(x)在R上為增
11、函數(shù),不滿足有兩個零點,故不符合題意,
所以a>0,令h(x)=ex-a=0,解得x=ln a,
并且有x∈(-∞,ln a),h(x)<0;x∈(ln a,+∞),h(x)>0,故h(x)min=h(ln a)=eln a-aln a-b=a-b-aln a.
(2)證明 要證f(x0)x1,
只需證ex2-x120,即為et2t,
令F(t)
12、=et2-e-t2-t,只需證F(t)>0,求導(dǎo)得F(t)=12et2+12e-t2-1=12(et2+e-t2)-1>0,
∴F(t)在(0,+∞)為增函數(shù),故F(t)>F(0)=0,
∴et20)成立,
即f(
13、x0)1恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)設(shè)函數(shù)f(x)有兩個極值點x1,x2,x1e,若f(x1)-f(x2)≥m恒成立,求實數(shù)m的取值范圍.
解 (1)當(dāng)a=5時,f(x)=2ln x+x2-5x,
f(x)=2x2-5x+2x=(2x-1)(x-2)x(x>0),
令f(x)>0,解得x>2或0
14、,
解得121,
∴[f(x2)-x2]-[f(x1)-x1]x2-x1>0,
令g(x)=f(x)-x,則g(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,
∴g(x)=f(x)-1≥0,
∴2x2-ax+2x-1≥0在(0,+∞)內(nèi)恒成立,
∴a≤2x+2x-1在(0,+∞)內(nèi)恒成立,
∵2x+2x≥4,x=1時取等號,∴a≤3.
(3)∵x1+x2=a2,x1x2=1,∴a=2(x1+x2),x2=1x1,
∴f(x1)-f(x2)
15、=(2ln x1+x12-ax1)-(2ln x2+x22-ax2)=1x12-x12+2ln x12,
令x12=x,則0h1e2=e2-1e2-4,∴m≤e2-1e2-4.
15.(2017河北武邑中學(xué)質(zhì)檢一,理21)已知函數(shù)f(x)=ln(1+ax)-2xx+2(a>0).
(1)當(dāng)a=12時,求f(x)的極值;
(2)若a∈12,1,f(x)存在兩個極值點x1,x2,試比較f(x1)+f(x2)與f(0)的大小;
(3)求證:en(n-1)2
16、>n!(n≥2,n∈N).
(1)解 f(x)=ln1+12x-2xx+2,定義域1+12x>0,x+2≠0?x>-2,f(x)=1x+2-4(x+2)2=x-2(x+2)2,
∴f(x)在(-2,2)遞減,(2,+∞)遞增.
故f(x)極小值=f(2)=ln 2-1,沒有極大值.
(2)解 f(x)=ln(1+ax)-2xx+2,x∈-1a,+∞,
f(x)=a1+ax-4(x+2)2=ax2-4(1-a)(1+ax)(x+2)2.
∵a∈12,1,∴a(1-a)∈0,14,
∴-1a<-2a(1-a)a.
由ax2-4(1-a)=0,得x=2a(1-a)a.
f(x1)+
17、f(x2)=ln [1+2a(1-a)]+ln [1-2a(1-a)]-41-a21-a+2a--41-a-21-a+2a,
f(x1)+f(x2)=ln[(1-2a)2]+4-4a2a-1=ln[(1-2a)2]+22a-1-2,設(shè)t=2a-1,當(dāng)a∈12,1時,t∈(0,1),
∴設(shè)f(x1)+f(x2)=g(t)=2ln t+2t-2,
當(dāng)t∈(0,1)時,g(t)=2ln t+2t-2,g(t)=2t-2t2=2(t-1)t2<0,g(t)在t∈(0,1)內(nèi)遞減,g(t)>g(1)=0,
即f(x1)+f(x2)>f(0)=0恒成立.
(3)證明 當(dāng)t∈(0,1)時,g(t)
18、=2ln t+2t-2>0恒成立,
即ln t+1t-1>0恒成立,
設(shè)t=1n(n≥2,n∈N),即ln1n+n-1>0,∴n-1>ln n.
∴1>ln 2,2>ln 3,3>ln 4,…,n-1>ln n.
∴1+2+3+…+(n-1)>ln 2+ln 3+ln 4+…+ln n=ln 234…n=ln(n!),
∴(n-1)n2>ln(n!),∴e(n-1)n2>n!(n≥2,n∈N).
6EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F375