(全國(guó)通用版)2022年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三單元 基本初等函數(shù)(Ⅰ)及應(yīng)用 高考達(dá)標(biāo)檢測(cè)(七)指數(shù)函數(shù)的2類考查點(diǎn)——圖象、性質(zhì) 理

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(全國(guó)通用版)2022年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三單元 基本初等函數(shù)(Ⅰ)及應(yīng)用 高考達(dá)標(biāo)檢測(cè)(七)指數(shù)函數(shù)的2類考查點(diǎn)——圖象、性質(zhì) 理_第1頁
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1、(全國(guó)通用版)2022年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三單元 基本初等函數(shù)(Ⅰ)及應(yīng)用 高考達(dá)標(biāo)檢測(cè)(七)指數(shù)函數(shù)的2類考查點(diǎn)——圖象、性質(zhì) 理 一、選擇題 1.在同一直角坐標(biāo)系中,函數(shù)f(x)=2x+1與g(x)=x-1的圖象關(guān)于(  ) A.y軸對(duì)稱       B.x軸對(duì)稱 C.原點(diǎn)對(duì)稱 D.直線y=x對(duì)稱 解析:選A ∵g(x)=21-x=f(-x),∴f(x)與g(x)的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱. 2.若當(dāng)x∈R時(shí),函數(shù)f(x)=a|x|始終滿足0<|f(x)|≤1,則函數(shù)y=loga的圖象大致為(  ) 解析:選B 因?yàn)楫?dāng)x∈R時(shí),|x|≥0,又函數(shù)f(x)=a|x|始終滿足0<

2、|f(x)|≤1,所以0b>1.又∵c=2log52=log54<1,∴c0,且a≠1)的圖象恒過

3、點(diǎn)A,下列函數(shù)中圖象不經(jīng)過點(diǎn)A的是(  ) A.y= B.y=|x-2| C.y=2x-1 D.y=log2(2x) 解析:選A 由題知A(1,1).把點(diǎn)A(1,1)代入四個(gè)選項(xiàng),選項(xiàng)A,y=的圖象不經(jīng)過點(diǎn)A. 5.(2018·廣西質(zhì)量檢測(cè))若xlog52≥-1,則函數(shù)f(x)=4x-2x+1-3的最小值為(  ) A.-4 B.-3 C.-1 D.0 解析:選A ∵xlog52≥-1,∴2x≥,則f(x)=4x-2x+1-3=(2x)2-2×2x-3=(2x-1)2-4.當(dāng)2x=1時(shí),f(x)取得最小值-4. 6.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|,a

4、>f(c)>f(b),則下列結(jié)論中,一定成立的是(  ) A.a(chǎn)<0,b<0,c<0 B.a(chǎn)<0,b≥0,c>0 C.2-a<2c D.2a+2c<2 解析:選D 作出函數(shù)f(x)=|2x-1|的圖象(如圖中實(shí)線所示), 又af(c)>f(b), 結(jié)合圖象知f(a)<1,a<0,c>0, ∴0<2a<1,2c>1, ∴f(a)=|2a-1|=1-2a, f(c)=|2c-1|=2c-1. 又f(a)>f(c),即1-2a>2c-1, ∴2a+2c<2. 7.(2018·東北三校聯(lián)考)若關(guān)于x的方程|ax-1|=2a(a>0,且a≠1)有兩個(gè)不等實(shí)

5、根,則a的取值范圍是(  ) A.(0,1)∪(1,+∞) B.(0,1) C.(1,+∞) D. 解析:選D 方程|ax-1|=2a(a>0,且a≠1)有兩個(gè)實(shí)數(shù)根轉(zhuǎn)化為函數(shù)y=|ax-1|與y=2a有兩個(gè)交點(diǎn). ①當(dāng)01時(shí),如圖②,而y=2a>1不符合要求. ∴0

6、模擬)若函數(shù)f(x)=ax(a>0,且a≠1)在[-1,2]上的最大值為4,最小值為m,且函數(shù)g(x)=(1-4m)在[0,+∞)上是增函數(shù),則a=________. 解析:若a>1,有a2=4,a-1=m,此時(shí)a=2,m=,此時(shí)g(x)=-為減函數(shù),不合題意.若0

7、)=2|2x-m|在[2,+∞)上單調(diào)遞增,則有≤2,即m≤4,所以m的取值范圍是(-∞,4]. 答案:(-∞,4] 11.(2017·徐州二模)已知函數(shù)f(x)=b·ax(其中a,b為常數(shù),且a>0,a≠1)的圖象經(jīng)過點(diǎn)A(1,6),B(3,24).若不等式x+x-m≥0在x∈(-∞,1]上恒成立,則實(shí)數(shù)m的最大值為________. 解析:把A(1,6),B(3,24)代入f(x)=b·ax,得 結(jié)合a>0,且a≠1,解得 要使x+x≥m在x∈(-∞,1]上恒成立, 只需保證函數(shù)y=x+x在(-∞,1]上的最小值不小于m即可. 因?yàn)楹瘮?shù)y=x+x在(-∞,1]上為減函數(shù),

8、所以當(dāng)x=1時(shí),y=x+x有最小值 . 所以只需m≤即可. 所以m的最大值為. 答案: 12.(2018·湖南八校聯(lián)考)對(duì)于給定的函數(shù)f(x)=ax-a-x(x∈R,a>0,且a≠1),下面給出五個(gè)命題,其中真命題是________.(填序號(hào)) ①函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱; ②函數(shù)f(x)在R上不具有單調(diào)性; ③函數(shù)f(|x|)的圖象關(guān)于y軸對(duì)稱; ④當(dāng)01時(shí),函數(shù)f(|x|)的最大值是0. 解析:∵f(-x)=-f(x),∴f(x)為奇函數(shù),f(x)的圖象關(guān)于原點(diǎn)對(duì)稱,①是真命題; 當(dāng)a>1時(shí),f(x)在R上為增

9、函數(shù),當(dāng)01時(shí),f(|x|)在(-∞,0)上為減函數(shù),在[0,+∞)上為增函數(shù),∴當(dāng)x=0時(shí),y=f(|x|)的最小值為0,⑤是假命題. 綜上,真命題是①③④. 答案:①③④ 三、解答題 13.已知函數(shù)f(x)=是偶函數(shù). (1)求實(shí)數(shù)m的值; (2)若關(guān)于x的不等式2k·f(x)>3k2+1在(-∞,0)上恒成立,求實(shí)數(shù)

10、k的取值范圍. 解:(1)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)=是定義在R上的偶函數(shù),所以有f(-x)=f(x), 即=, 即=,故m=1. (2)因?yàn)閒(x)=>0,3k2+1>0,且2k·f(x)>3k2+1在(-∞,0)上恒成立, 故原不等式等價(jià)于>在(-∞,0)上恒成立, 又因?yàn)閤∈(-∞,0), 所以f(x)∈(2,+∞),從而∈, 故≥,解得≤k≤1, 所以實(shí)數(shù)k的取值范圍為. 14.設(shè)函數(shù)f(x)=ax-(k-1)a-x(a>0,且a≠1)是定義域?yàn)镽的奇函數(shù). (1)求k的值; (2)若f(1)<0,試判斷y=f(x)的單調(diào)性(不需證明),并求使不等式f(x2+tx)+f(

11、4-x)<0恒成立的t的取值范圍; (3)若f(1)=,g(x)=a2x+a-2x-2f(x),求g(x)在[1,+∞)上的最小值. 解:(1)∵f(x)是定義域?yàn)镽的奇函數(shù),∴f(0)=0, ∴1-(k-1)=0,∴k=2. (2)由(1)知f(x)=ax-a-x(a>0,且a≠1), ∵f(1)<0,∴a-<0. 又a>0,且a≠1,∴0x-4,即x2+(t-1)x+4>0恒成立, ∴Δ=(t-1)2-16<0,解得-

12、3a>0,c>b>0.若a,b,c是△ABC的三條邊長(zhǎng),則下列結(jié)論中正確的個(gè)數(shù)是(  ) ①對(duì)于?x∈

13、(-∞,1),都有f(x)>0; ②存在x>0,使ax,bx,cx不能構(gòu)成一個(gè)三角形的三邊長(zhǎng); ③若△ABC為鈍角三角形,則存在x∈(1,2),使f(x)=0. A.3 B.2 C.1 D.0 解析:選A?、僖?yàn)閍,b,c是△ABC的三條邊長(zhǎng),所以a+b>c,因?yàn)閏>a>0,c>b>0,所以0<<1,0<<1,當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),f(x)=ax+bx-cx=cx>cx=cx·>0,故①正確; ②令a=2,b=3,c=4,則a,b,c可以構(gòu)成三角形,但a2=4,b2=9,c2=16卻不能構(gòu)成三角形,所以②正確; ③已知c>a>0,c>b>0,若△ABC為鈍角三角形,則a2+b

14、2-c2<0,因?yàn)閒(1)=a+b-c>0,f(2)=a2+b2-c2<0,根據(jù)零點(diǎn)存在性定理可知在區(qū)間(1,2)上存在零點(diǎn),所以存在x∈(1,2),使f(x)=0,故③正確. 2.(2018·廣東五校聯(lián)考)已知e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),若對(duì)任意的x1∈[0,1],總存在唯一的x2∈[-1,1],使得x1+xex2-a=0成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.[1,e] B.(1,e] C. D. 解析:選C 令f(x1)=a-x1,則f(x1)=a-x1在x1∈[0,1]上單調(diào)遞減,且f(0)=a,f(1)=a-1.令g(x2)=xe x2,則g′(x2)=2x2e x2+xe x2

15、=x2e x2 (x2+2),且g(0)=0,g(-1)=,g(1)=e.若對(duì)任意的x1∈[0,1],總存在唯一的x2∈[-1,1],使得x1+xex2-a=0成立,即f(x1)=g(x2),則f(x1)=a-x1的最大值不能大于g(x2)的最大值,即f(0)=a≤e,因?yàn)間(x2)在 [-1,0]上單調(diào)遞減,在(0,1]上單調(diào)遞增,所以當(dāng)g(x2)∈時(shí),存在兩個(gè)x2使得f(x1)=g(x2).若只有唯一的x2∈[-1,1],使得f(x1)=g(x2),則f(x1)的最小值要比大,所以f(1)=a-1>,即a>1+,故實(shí)數(shù)a的取值范圍是,故選C. 3.(2018·湖南六校聯(lián)考)已知實(shí)

16、數(shù)a>0,函數(shù)f(x)=若關(guān)于x的方程f[-f(x)]=e-a+有三個(gè)不等的實(shí)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 解析:選B 當(dāng)x≤0時(shí),令f(x)=e-a+,即ex-1=e-a,得x=1-a; 當(dāng)x>0時(shí),令f(x)=e-a+得ex-1+x2-(a+1)x+=e-a+,顯然方程無解, 所以1-a≤0,即a≥1, 因?yàn)閒[-f(x)]=e-a+, 所以-f(x)=1-a,即f(x)=a-1, 所以方程f(x)=a-1有三解, 當(dāng)x≤0時(shí),f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,且當(dāng)x→-∞時(shí),f(x)→, 當(dāng)x>0時(shí),f′(x)=ex-1+ax-a-1, 所以f′(x)是增函數(shù),且f′(1)=0, 所以f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增, 又f(1)=0,當(dāng)x→+∞時(shí),f(x)→+∞, 作出f(x)的大致圖象如圖所示, 因?yàn)榉匠蘤(x)=a-1有三解, 所以

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