0  439143  439151  439157  439161  439167  439169  439173  439179  439181  439187  439193  439197  439199  439203  439209  439211  439217  439221  439223  439227  439229  439233  439235  439237  439238  439239  439241  439242  439243  439245  439247  439251  439253  439257  439259  439263  439269  439271  439277  439281  439283  439287  439293  439299  439301  439307  439311  439313  439319  439323  439329  439337  447090 

1.有關函數(shù)單調性和奇偶性的試題,從試題上看,抽象函數(shù)和具體函數(shù)都有,前些年大多數(shù)考具體函數(shù),近幾年都有在不給出具體函數(shù)的情況下求解問題的試題,可見有向抽象函數(shù)發(fā)展的趨勢,另外試題注重對轉化思想的考查,且都綜合地考查單調性與奇偶性.

加強對函數(shù)單調性、奇偶性的應用訓練也是復習的重點,也就是在已知函數(shù)已具有奇偶性或單調性的性質條件下,在解題中如何合理地運用這些性質解題.首先應熟練掌握二次函數(shù)、反比例函數(shù)、指數(shù)函數(shù)、對數(shù)函數(shù),以及形如y=x+的函數(shù)等一些常見函數(shù)的性質,歸納提煉函數(shù)性質的應用規(guī)律.再如函數(shù)單調性的用法主要是逆用定義等.

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116.解:f(x1)+f(x2)=logax1+logax2=loga(x1·x2),∵x1,x2∈(0,+∞),

x1·x2≤()2(當且僅當x1=x2時取“=”號)

a>1時,有l(wèi)ogax1x2≤loga()2.∴loga(x1x2)≤loga(logax1+logax2)≤loga,即f(x1)+f(x2)]≤f()(當且僅當x1=x2時,取“=”號)

當0<a<1時,有l(wèi)ogax1·x2≥loga()2,即f(x1)+f(x2)]≥f()(當且僅當x1=x2時,取“=”號).

評述:本題考查了對數(shù)的基本性質、平均值不等式等知識.運用了分類討論的思想,考查了推理論證的能力.

●命題趨向與應試策略

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115.解:將方程變形得9·3x-80=0,

于是9·(3x)2-80·3x-9=0 

分解因式得(3x-9)(9·3x+1)=0,

因為9·3x+1≠0,所以3x-9=0,x=2,

經檢驗x=2是原方程的解.

評述:本題主要考查指數(shù)方程的解法,屬常規(guī)題.應用換元法,將方程轉化成二次方程求解.

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114.解:(1)由點A的坐標為(0,9)得c=9,即軌跡方程為yax2+9,令y=0,

ax2+9=0,x2=-.

由題意,6<<7,解得:.

(2)若物體又經過點P(2,8.1),則8.1=4a+9,解得a=.

因為.所以物體能落在D內.

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113.解:設y,原方程化為yy2+2=0.

解得y=-1,y=2.

因為≥0,所以將y=-1舍去.

=2,得lgx=2,所以x=100.

經檢驗,x=100為原方程的解.

評述:本題主要考查對數(shù)方程、無理方程的解法和運算能力.訓練不規(guī)范,往往不驗根造成失分.

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112.解:(1)當a時,f(x)=x++2,

f(x)在區(qū)間[1,+∞)上為增函數(shù),

f(x)在區(qū)間[1,+∞)上的最小值為f(1)=

(2)方法一:在區(qū)間[1,+∞)上,f(x)=>0恒成立

x2+2x+a>0恒成立.

yx2+2x+a,x∈[1,+∞),

yx2+2x+a=(x+1)2+a-1遞增,∴當x=1時,ymin=3+a,

于是當且僅當ymin=3+a>0時,函數(shù)f(x)恒成立,故a>-3.

方法二:f(x)=x++2,x∈[1,+∞),

a≥0時,函數(shù)f(x)的值恒為正,當a<0時,函數(shù)f(x)遞增,

故當x=1時,f(x)min=3+a,于是當且僅當

f(x)min=3+a>0時,函數(shù)f(x)>0恒成立,故a>-3.

方法三:在區(qū)間[1,+∞f(x)=x恒成立x2+2x+a>0恒成立?a>-x2-2x恒成立

又∵x∈[1,+∞]a>-x2-2x恒成立

a應大于u=-x2-2x,x∈[1,+∞的最大值

a>-(x+1)2+1,x=1時u取得最大值,∴a>-3

評述:本題主要考查函數(shù)與不等式性質及分類討論的數(shù)學思想方法.

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111.解:當x≤-1時,設f(x)=x+b,則由0=-2+b,即b=2,得f(x)=x+2;

當-1<x<1時,設f(x)=ax2+2,

則由1=a(-1)2+2,即a=-1,得f(x)=-x2+2;

x≥1時,f(x)=-x+2.

f(x)=

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110.證明:方法一:由已知f(x)=|lgx|=

∵0<ab,f(a)>f(b),∴a、b不能同時在區(qū)間[1,+∞)上,又由于0<ab,故必有a∈(0,1);

b∈(0,1),顯然有ab<1.若b∈[1,+∞,由f(a)-f(b)>0,

有-lga-lgb>0,故lgab<0,∴ab<1.

方法二:由題設f(a)>f(b),即|lga|>|lgb|,上式等價于(lga)2>(lgb)2

(lga+lgb)(lga-lgb)>0,lg(ab)lg>0,由已知ba>0,∴<1,

∴l(xiāng)g<0,∴l(xiāng)g(ab)<0,0<ab<1

評述:本小題主要考查函數(shù)的單調性、對數(shù)函數(shù)的性質、運算能力,考查分析解決問題的能力.

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109.解:原函數(shù)式可化成f(x)=

由已知,f(x)有最大值3,所以lga<0,并且+4lga=3,

整理得  4(lga)2-3lga-1=0,解得  lga=1,lga

∵lga<0,故取lga.∴a

評述:本小題主要考查二次函數(shù)最大值和最小值的概念以及對于配方法、對數(shù)方程、二次方程的解法的運用能力.

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107.解:(1)∵f(x)=是R上的偶函數(shù),∴f(x)-f(-x)=0.

exe-x不可能恒為“0”,∴當a=0時等

式恒成立,∴a=1.

(2)在(0,+∞)上任取x1x2

f(x1)-f(x2)=

e>1,∴0<>1,∴>1<0,

f(x1)-f(x2)<0,

f(x)是在[0,+∞)上的增函數(shù).

評述:本題主要考查了函數(shù)的奇偶性以及單調性的基礎知識.

108.解:(1)由圖(1)可得市場售價與時間的函數(shù)關系為

f(t)=

由圖(2)可得種植成本與時間的函數(shù)關系為

g(t)=(t-150)2+100,0≤t≤300.

(2)設t時刻的純收益為h(t),則由題意得h(t)=f(t)-g(t),

h(t)=

當0≤t≤200時,配方整理得h(t)=-(t-50)2+100,

所以,當t=50時,h(t)取得區(qū)間[0,200]上的最大值100;

當200<t≤300時,配方整理得

h(t)=-(t-350)2+100,

所以,當t=300時,h(t)取得區(qū)間(200,300]上的最大值87.5.

綜上,由100>87.5可知,h(t)在區(qū)間[0,300]上可以取得最大值100,此時t=50,即從二月一日開始的第50天時,上市的西紅柿純收益最大.

評述:本題主要考查由函數(shù)圖象建立函數(shù)關系式和求函數(shù)最大值的問題.考查運用所學知識解決實際問題的能力.

試題詳情


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