廣西2020版高考數(shù)學一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢二 函數(shù) 文

《廣西2020版高考數(shù)學一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢二 函數(shù) 文》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廣西2020版高考數(shù)學一輪復(fù)習 單元質(zhì)檢二 函數(shù) 文（12頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、單元質(zhì)檢二　函數(shù) (時間:100分鐘　滿分:150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.已知函數(shù)f(x)=2x-4,x>0,2x,x≤0,則f(f(1))=(　　) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A.2 B.0 C.-4 D.-6 答案C 解析函數(shù)f(x)=2x-4(x>0),2x(x≤0), 則f(f(1))=f(2-4)=f(-2)=-4.故選C. 2.下列函數(shù)中,既是偶函數(shù)又在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增的是(　　) A.y=-1x B.y=-x2 C.y=e-x+ex D.y=|x+1| 答案C 解析選項A中函數(shù)是奇函數(shù),不合

2、題意; 選項B中函數(shù)在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,不合題意; 選項D中函數(shù)為非奇非偶函數(shù),不合題意;故選C. 3.若函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),且在區(qū)間(-∞,0]上f(x)是減函數(shù).若f(2)=0,則使得f(x)<0的x的取值范圍是(　　) A.(-∞,2) B.(-2,2) C.(-∞,-2)∪(2,+∞) D.(2,+∞) 答案B 解析由題意知f(-2)=f(2)=0,當x∈(-2,0]時,f(x)

3、為R.當x<0時,f(x)=x3-1;當-1≤x≤1時,f(-x)=-f(x);當x>12時,fx+12=fx-12,則f(6)=(　　) A.-2 B.-1 C.0 D.2 答案D 解析由題意可知,當-1≤x≤1時,f(x)為奇函數(shù); 當x>12時,由fx+12=fx-12可得f(x+1)=f(x). 所以f(6)=f(5×1+1)=f(1). 而f(1)=-f(-1)=-[(-1)3-1]=2. 所以f(6)=2.故選D. 5.設(shè)a=log32,b=ln 2,c=5-12,則(　　) A.a

4、log32=1log23,b=ln2=1log2e, 又log23>log2e>1,所以a2=log24>log23,所以c0,2x,x≤0,若f(a)=12,則實數(shù)a的值為(　　) A.-1 B.2 C.-1或2 D.1或-2 答案C 解析由題意得log2a=12,a>0或2a=12,a≤0, 故a=2或a=-1.故選C. 7.已知函數(shù)f(x)=12x-sin x,則f(x)在[0,2π]上的零點個數(shù)為(　　) A.1 B.2 C.3 D.4 答案B 解析函數(shù)

5、f(x)=12x-sinx在[0,2π]上的零點個數(shù)為函數(shù)y=12x的圖象與函數(shù)y=sinx的圖象在[0,2π]上的交點個數(shù),在同一坐標系內(nèi)畫出兩個函數(shù)的部分圖象如圖所示,由圖象可知,兩個函數(shù)的圖象在區(qū)間[0,2π]上有兩個不同的交點,故選B. 8.已知定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(-x)=-f(x),f(x+1)=f(1-x),且當x∈[0,1]時,f(x)=log2(x+1),則f(31)=(　　) A.0 B.1 C.-1 D.2 答案C 解析∵函數(shù)f(x)的定義域為R,且f(-x)=-f(x), ∴函數(shù)f(x)是奇函數(shù). ∴f(x+1)=f(1-x)=-f(x-1),

6、即f(x+2)=-f(x). ∴f(x+4)=-f(x+2)=f(x), 即函數(shù)f(x)是周期為4的函數(shù). ∵當x∈[0,1]時,f(x)=log2(x+1), ∴f(31)=f(32-1)=f(-1)=-f(1)=-log22=-1.故選C. 9.若函數(shù)f(x)=ax-a-x(a>0,且a≠1)在R上為減函數(shù),則函數(shù)y=loga(|x|-1)的圖象可以是(　　) 答案C 解析由函數(shù)f(x)=ax-a-x(a>0,且a≠1)在R上為減函數(shù),得01或x<-1},故排除A,B; 當x>1時,函數(shù)y=loga

7、(|x|-1)的圖象是把函數(shù)y=logax的圖象向右平移1個單位得到的,所以當x>1時,函數(shù)單調(diào)遞減,排除D.所以選C. 10.已知函數(shù)f(x)=ln x+ln(2-x),則(　　) A.f(x)在區(qū)間(0,2)內(nèi)單調(diào)遞增 B.f(x)在區(qū)間(0,2)內(nèi)單調(diào)遞減 C.y=f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱 D.y=f(x)的圖象關(guān)于點(1,0)對稱 答案C 解析f(x)=lnx+ln(2-x)=ln(-x2+2x),x∈(0,2). 當x∈(0,1)時,x增大,-x2+2x增大,ln(-x2+2x)增大,當x∈(1,2)時,x增大,-x2+2x減小,ln(-x2+2x)減小,即f

8、(x)在(0,1)單調(diào)遞增,在(1,2)單調(diào)遞減,故排除選項A,B;因為f(2-x)=ln(2-x)+ln[2-(2-x)]=ln(2-x)+lnx=f(x),所以y=f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱,故排除選項D.故選C. 11.某公司租地建倉庫,已知倉庫每月占用費y1與倉庫到車站的距離成反比,而每月車載貨物的運費y2與倉庫到車站的距離成正比.據(jù)測算,如果在距離車站10千米處建倉庫,這兩項費用y1,y2分別是2萬元和8萬元,那么要使這兩項費用之和最小,倉庫應(yīng)建在離車站(　　) A.5千米處 B.4千米處 C.3千米處 D.2千米處 答案A 解析設(shè)倉庫到車站的距離為x千米,由題意,得y

9、1=k1x,y2=k2x,其中x>0. 由當x=10時,兩項費用y1,y2分別是2萬元和8萬元,可得k1=20,k2=45,故y1+y2=20x+45x≥220x·45x=8,當且僅當20x=45x,即x=5時取等號,故選A. 12.設(shè)min{m,n}表示m,n二者中較小的一個,已知函數(shù)f(x)=x2+8x+14,g(x)=min12x-2,log24x(x>0).若?x1∈[-5,a](a≥-4),?x2∈(0,+∞),使得f(x1)=g(x2)成立,則a的最大值為(　　) A.-4 B.-3 C.-2 D.0 答案C 解析由題意得g(x)=log24x,0

10、≥1, 則g(x)max=g(1)=2. 在同一坐標系作出函數(shù)f(x)和g(x)的圖象,如圖所示. 由f(x)=2得x=-6或x=-2. ∵?x1∈[-5,a],?x2∈(0,+∞), 使得f(x1)=g(x2)成立,∴a≤-2. ∴a的最大值為-2. 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分) 13.(2018全國Ⅰ,文13)已知函數(shù)f(x)=log2(x2+a),若f(3)=1,則a=　　　　　.? 答案-7 解析因為f(3)=log2(9+a)=1,所以9+a=2,即a=-7. 14.已知奇函數(shù)f(x)滿足對任意x∈R都有f(x+6)=f(x)成立,且f

11、(1)=1,則f(2 015)+f(2 016)=　　　　　.? 答案-1 解析由f(x+6)=f(x),知函數(shù)f(x)是周期為6的函數(shù). 又函數(shù)f(x)是奇函數(shù),所以f(2015)=f(6×336-1)=f(-1)=-f(1)=-1,f(2016)=f(6×336+0)=f(0)=0, 所以f(2015)+f(2016)=-1. 15.(2018全國Ⅲ,文16)已知函數(shù)f(x)=ln(1+x2-x)+1,f(a)=4,則f(-a)=　　　　　.? 答案-2 解析令g(x)=ln(1+x2-x), 則g(-x)=ln(1+x2+x), ∴g(x)+g(-x)=ln(1+x2-

12、x2)=0,∴g(x)為奇函數(shù). ∴f(x)=g(x)+1. ∴f(a)+f(-a)=g(a)+1+g(-a)+1=2. ∴f(-a)=-2. 16.已知直線y=mx與函數(shù)f(x)=2-13x,x≤0,12x2+1,x>0的圖象恰好有三個不同的公共點,則實數(shù)m的取值范圍是　　　　　　　　　　.? 答案(2,+∞) 解析作出函數(shù)f(x)=2-13x(x≤0)12x2+1(x>0)的圖象,如圖所示. 直線y=mx的圖象是繞坐標原點旋轉(zhuǎn)的動直線,當斜率m≤0時,直線y=mx與函數(shù)f(x)的圖象只有一個公共點;當m>0時,直線y=mx始終與函數(shù)y=2-13x(x≤0)的圖象有一個公共

13、點,故要使直線y=mx與函數(shù)f(x)的圖象有三個公共點,必須使直線y=mx與函數(shù)y=12x2+1(x>0)的圖象有兩個公共點,即方程mx=12x2+1在x>0時有兩個不相等的實數(shù)根,即方程x2-2mx+2=0的判別式Δ=4m2-4×2>0,且2m>0,解得m>2.故所求實數(shù)m的取值范圍是(2,+∞). 三、解答題(本大題共6小題,共70分) 17.(10分)已知函數(shù)f(x)=m+logax(a>0,且a≠1)的圖象過點(8,2)和(1,-1). (1)求函數(shù)f(x)的解析式; (2)令g(x)=2f(x)-f(x-1),求g(x)的最小值及取得最小值時x的值. 解(1)由f(8)=2

14、,f(1)=-1,得m+loga8=2,m+loga1=-1,解得m=-1,a=2, 故函數(shù)解析式為f(x)=-1+log2x. (2)g(x)=2f(x)-f(x-1) =2(-1+log2x)-[-1+log2(x-1)] =log2x2x-1-1(x>1). 因為x2x-1=(x-1)2+2(x-1)+1x-1 =(x-1)+1x-1+2≥2(x-1)·1x-1+2=4, 當且僅當x-1=1x-1,即x=2時,等號成立, 函數(shù)y=log2x在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增, 所以log2x2x-1-1≥log24-1=1, 故當x=2時,函數(shù)g(x)取得最小值1. 18.(

15、12分)已知函數(shù)g(x)=ax2-2ax+1+b(a>0)在區(qū)間[2,3]上有最大值4和最小值1.設(shè)f(x)=g(x)x. (1)求a,b的值; (2)若當x∈[-1,1]時,不等式f(2x)-k·2x≥0有解,求實數(shù)k的取值范圍. 解(1)g(x)=a(x-1)2+1+b-a. 因為a>0,所以g(x)在區(qū)間[2,3]上是增函數(shù), 故g(2)=1,g(3)=4,解得a=1,b=0. (2)由已知可得f(x)=x+1x-2, 所以f(2x)-k·2x≥0可化為2x+12x-2≥k·2x, 可化為1+12x2-2·12x≥k. 令t=12x,則k≤t2-2t+1. 因為x∈[

16、-1,1],所以t∈12,2. 記h(t)=t2-2t+1, 因為t∈12,2,所以h(t)max=1. 所以k≤1,即實數(shù)k的取值范圍是(-∞,1]. 19.(12分)某廠生產(chǎn)某種產(chǎn)品的年固定成本為250萬元,每生產(chǎn)x(x∈N*)千件,需另投入成本為C(x)萬元,當年產(chǎn)量不足80千件時,C(x)=13x2+10x(萬元);當年產(chǎn)量不少于80千件時,C(x)=51x+10000x-1 450(萬元).通過市場分析,當每件售價為500元時,該廠年內(nèi)生產(chǎn)的商品能全部銷售完. (1)寫出年利潤L(單位:萬元)關(guān)于年產(chǎn)量x(單位:千件)的函數(shù)解析式; (2)年產(chǎn)量為多少千件時,該廠在這一商

17、品的生產(chǎn)中所獲利潤最大? 解(1)當0

18、00-x+10000x ≤1200-2x·10000x=1200-200=1000, ∴當x=10000x,即x=100時,L(x)取得最大值L(100)=1000>950. 綜上所述,當x=100時,L(x)取得最大值1000, 即年產(chǎn)量為100千件時,該廠在這一商品的生產(chǎn)中所獲利潤最大. 20.(12分)已知二次函數(shù)y=f(x)在x=t+22處取得最小值-t24(t≠0),且f(1)=0. (1)求y=f(x)的表達式; (2)若函數(shù)y=f(x)在區(qū)間-1,12上的最小值為-5,求此時t的值. 解(1)設(shè)f(x)=ax-t+222-t24(a>0). 因為f(1)=0,所

19、以(a-1)t24=0. 又因為t≠0,所以a=1, 所以f(x)=x-t+222-t24(t≠0). (2)因為f(x)=x-t+222-t24(t≠0), 所以當t+22<-1,即t<-4時, f(x)在-1,12上的最小值f(x)min=f(-1)=-1-t+222-t24=-5,所以t=-92; 當-1≤t+22≤12,即-4≤t≤-1時,f(x)在-1,12上的最小值f(x)min=ft+22=-t24=-5,所以t=±25(舍去); 當t+22>12,即t>-1時, f(x)在-1,12上的最小值f(x)min=f12=12-t+222-t24=-5,所以t=-21

20、2(舍去). 綜上,得t=-92. 21.(12分)已知函數(shù)f(x)=loga(ax-1)(a>0,a≠1). (1)當a=12時,求函數(shù)f(x)的定義域. (2)當a>1時,求關(guān)于x的不等式f(x)m對任意實數(shù)x∈[1,3]恒成立,求實數(shù)m的取值范圍. 解(1)當a=12時,f(x)=log1212x-1, 故12x-1>0,解得x<0, 故函數(shù)f(x)的定義域為(-∞,0). (2)由題意知,f(x)=loga(ax-1)(a>1),定義域為x∈(0,+∞),易知f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù)

21、, 由f(x)0,x<1,∴x∈(0,1). (3)設(shè)g(x)=f(x)-log2(1+2x)=log22x-12x+1,x∈[1,3], 設(shè)t=2x-12x+1=1-22x+1,x∈[1,3], 故2x+1∈[3,9],t=1-22x+1∈13,79, 故g(x)min=g(1)=-log23. 又∵f(x)-log2(1+2x)>m對任意實數(shù)x∈[1,3]恒成立, 故m0時,f(x)<0,且f

22、(1)=-2. (1)判斷f(x)的奇偶性; (2)求f(x)在區(qū)間[-3,3]上的最大值; (3)解關(guān)于x的不等式f(ax2)-2f(x)0. ∴f(x2)+f(-x1)=f(x2-x1)<0, ∴f(x2)<-f(-x1). 又f(x)為奇函數(shù),∴f(x1)>f(x2). ∴f(x)在(-∞,

23、+∞)內(nèi)是減函數(shù). ∴對任意x∈[-3,3],恒有f(x)≤f(-3). ∵f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)=3f(1)=-2×3=-6, ∴f(-3)=-f(3)=6,∴f(x)在[-3,3]上的最大值為6. (3)∵f(x)為奇函數(shù), ∴整理原不等式得f(ax2)+2f(-x)ax-2,即(ax-2)(x-1)>0. ∴當a=0時,x∈(-∞,1); 當a=2時,x∈{x|x≠1,且x∈R}; 當a<0時,x∈x2a2a或x<1; 當a>2時,x∈xx<2a或x>1. 綜上所述,當a=0時,原不等式的解集為(-∞,1); 當a=2時,原不等式的解集為{x|x≠1,且x∈R}; 當a<0時,原不等式的解集為x2a2a或x<1; 當a>2時,原不等式的解集為xx<2a或x>1. 12