2020高考数学总复习 函数
- 格式:doc
- 大小:255.50 KB
- 文档页数:3
专题三 压轴解答题第六关 函数、不等式与导数的综合问题【名师综述】1.本专题在高考中的地位导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点, 所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出 2.本专题在高考中的命题方向及命题角度从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用【考点方向标】方向一 用导数研究函数的性质典例1.(2020·山东高三期末)已知函数21()2ln (2)2f x x a x a x =+-+. (1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间; (2)是否存在实数a ,使函数34()()9g x f x ax x =++在(0,)+∞上单调递增?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由.【举一反三】(2020·云南昆明一中高三期末(理))已知函数2()(1)xx f x e ax e =-+⋅,且()0f x …. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一极大值点0x ,且()0316f x <.方向二 导数、函数与不等式典例2.(2020·四川省泸县第二中学高三月考)已知函数()sin f x x ax =-.(1)对于(0,1)x ∈,()0f x >恒成立,求实数a 的取值范围; (2)当1a =时,令()()sin ln 1h x f x x x =-++,求()h x 的最大值; (3) 求证:1111ln(1)1231n n n+<+++⋅⋅⋅++-*()n N ∈.【举一反三】(2020·黑龙江哈尔滨三中高三月考)已知111123S n =++⋅⋅⋅+,211121S n =++⋅⋅⋅+-,直线1x =,x n =,0y =与曲线1y x=所围成的曲边梯形的面积为S .其中n N ∈,且2n ≥.(1)当0x >时,()ln 11axx ax x <+<+恒成立,求实数a 的值; (2)请指出1S ,S ,2S 的大小,并且证明;(3)求证:131112lnln 3132313n i n n i i i =+⎛⎫<+-< ⎪+--⎝⎭∑.方向三 恒成立及求参数范围问题典例3.(2020·天津高三期末)已知函数()2ln h x ax x =-+. (1)当1a =时,求()h x 在()()2,2h 处的切线方程; (2)令()()22a f x x h x =+,已知函数()f x 有两个极值点12,x x ,且1212x x >,求实数a 的取值范围;(3)在(2)的条件下,若存在012x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,使不等式()()()()20ln 1112ln 2f x a m a a ++>--++对任意a (取值范围内的值)恒成立,求实数m 的取值范围.【举一反三】(2020·江苏高三专题练习)已知函数()(32)xf x e x =-,()(2)g x a x =-,其中,a x R ∈. (1)求过点(2,0)和函数()y f x =的图像相切的直线方程; (2)若对任意x ∈R ,有()()f x g x ≥恒成立,求a 的取值范围; (3)若存在唯一的整数0x ,使得00()()f x g x <,求a 的取值范围.【压轴选编】1.(2020·山西高三开学考试)已知函数()()()222ln ,2ln f x x ax a x a R g x x x x =--+∈=-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)求证:当1a =时,对于任意()0,x ∈+∞,都有()()f x g x <.2.(2020·河南鹤壁高中高三月考)已知函数2()ln (0,)a xf x x a a R x a=++≠∈ (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)设1()2a x g x x a a=+-+,当0a >时,证明:()()f x g x ≥.3.(2020·四川石室中学高三月考)已知函数()22ln f x x x =-+.(1)求函数()f x 的最大值; (2)若函数()f x 与()ag x x x=+有相同极值点. ①求实数a 的值;①若对于121,,3x x e ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦(e 为自然对数的底数),不等式()()1211f xg x k -≤-恒成立,求实数k 的取值范围.4.(2020·江西高三)已知函数()()ln f x x x a b =++,曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线为210x y --=.(1)求a ,b 的值;(2)若对任意的()1,x ∈+∞,()()1f x m x ≥-恒成立,求正整数m 的最大值.5.(2020·江西高三)已知函数()e 2xf x m x m =--.(1)当1m =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程;(2)若()0f x >在(0,)+∞上恒成立,求m 的取值范围.6.(2020·江西高三)已知函数()()2xf x x e =-.(1)求()f x 的单调区间;(2)证明:对任意的()0,x ∈+∞,不等式()2ln 6xf x x x >-恒成立.7.(2020·四川高三月考)已知函数21()(32)()2xf x m e x m R =--∈. (1)若0x =是函数()f x 的一个极值点,试讨论()ln ()()h x b x f x b R =+∈的单调性; (2)若()f x 在R 上有且仅有一个零点,求m 的取值范围.8.(2020·山西高三)已知函数()2ln 21f x a x x =-+(其中a R ∈). (1)讨论函数()f x 的极值;(2)对任意0x >,2()2f x a ≤-恒成立,求a 的取值范围.9.(2020·北京高三期末)已知函数()2xf x x e =(1)求()f x 的单调区间;(2)过点()1,0P 存在几条直线与曲线()y f x =相切,并说明理由; (3)若()()1f x k x ≥-对任意x ∈R 恒成立,求实数k 的取值范围.10.(2020·全国高三专题练习)已知函数()()33114ln 10f f x ax x x '=--的图象在点()()1,1f 处的切线方程为100++=x y b . (1)求a ,b 的值; (2)若()13f x m >对()0,x ∈+∞恒成立,求m 的取值范围.11.(2020·天津静海一中高三月考)已知函数()ln 1()f x ax x a R =--∈. (1)讨论()f x 的单调性并指出相应单调区间; (2)若21())1(2g x x x x f ---=,设()1212,x x x x <是函数()g x 的两个极值点,若32a ≥,且()()12g x g x k -≥恒成立,求实数k 的取值范围.12.(2020·山东高三期末)已知函数()()2sin ln 12x f x x x =+-+.(1)证明:()0f x ≥; (2)数列{}n a 满足:1102a <<,()1n n a f a +=(n *∈N ). (①)证明:1102a <<(n *∈N ); (①)证明:n *∀∈N ,1n n a a +<.13.(2020·四川三台中学实验学校高三开学考试)已知函数()ln f x x x a =+,()ln ,g x x ax a =-∈R . (1)求函数()f x 的极值; (2)若10a e<<,其中e 为自然对数的底数,求证:函数()g x 有2个不同的零点; (3)若对任意的1x >,()()0f x g x +>恒成立,求实数a 的最大值.14.(2020·河北高三期末)已知函数()f x 满足:①定义为R ;①2()2()9xx f x f x e e+-=+-. (1)求()f x 的解析式;(2)若12,[1,1]x x ∀∈-;均有()()21122(2)61x a x x f x -+-+-…成立,求a 的取值范围;(3)设2(),(0)()21,(0)f x x g x x x x >⎧=⎨--+≤⎩,试求方程[()]10g g x -=的解.15.(2020·湖南高三月考)已知函数2()()af x x ax a R x=+-∈. (1)当1a =且1x >-时,求函数()f x 的单调区间;(2)当21e a e ≥+时,若函数2()()ln g x f x x x =--的两个极值点分别为1x 、2x ,证明12240()()1g x g x e <-<+.16.(2020·江西高三期末)已知函数2()x f x e ax x =--(e 为自然对数的底数)在点(1,(1))f 的切线方程为(3)y e x b =-+. (1)求实数,a b 的值;(2)若关于x 的不等式4()5f x m >+对于任意(0,)x ∈+∞恒成立,求整数m 的最大值.17.(2020·江西高三期末)已知函数()()()2,xf x x m e nxm n R =--∈在1x =处的切线方程为y ex e =-.(1)求,m n 的值;(2)当0x >时,()3f x ax -…恒成立,求整数a 的最大值.18.(2020·河南高三期末)已知函数()()ln 1mxf x x x m=+-+,()1,0x ∈-. (1)若1m =,判断函数()f x 的单调性并说明理由; (2)若2m ≤-,求证:关于x 的不等式()()()21xx m f x e x-+⋅<-在()1,0-上恒成立.19.(2020·江西高三月考)已知函数32()32f x x x x =-+,()g x tx t R =∈,,()xe x xφ=. (1)求函数()()y f x x φ=⋅的单调增区间;(2)令()()()h x f x g x =-,且函数()h x 有三个彼此不相等的零点0m n ,,,其中m n <. ①若12m n =,求函数()h x 在x m =处的切线方程; ①若对[]x m n ∀∈,,()16h x t ≤-恒成立,求实数M 的取值范围.专题三 压轴解答题第六关 函数、不等式与导数的综合问题【名师综述】1.本专题在高考中的地位导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点, 所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出 2.本专题在高考中的命题方向及命题角度从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用【考点方向标】方向一 用导数研究函数的性质典例1.(2020·山东高三期末)已知函数21()2ln (2)2f x x a x a x =+-+. (1)当1a =时,求函数()f x 的单调区间; (2)是否存在实数a ,使函数34()()9g x f x ax x =++在(0,)+∞上单调递增?若存在,求出a 的取值范围;若不存在,请说明理由.【答案】(1)()f x 的单调递增区间为(]0,1和[)2,+∞,单调递减区间为()1,2(2)存在,724a ≥ 【解析】(1)当1a =时,21()2ln 3(0)2f x x x x x =+->. 所以2()3f x x x '=+-=232(2)(1)x x x x x x-+--=令()0f x '≥,则01x <≤或2x ≥,令()0f x '<,则12x <<, 所以()f x 的单调递增区间为(]0,1和[)2,+∞,单调递减区间为()1,2 (2)存在724a ≥,满足题设,因为函数34()()9g x f x ax x =++=23142ln 229x a x x x +-+所以224()23a g x x x x '=+-+,要使函数()g x 在0,∞(+)上单调递增,224()20,(0,)3a g x x x x x '=+-≥+∈+∞,即3243660x x x a +-+≥,(0,)x ∈+∞⇔324366x x xa +-≥-,(0,)x ∈+∞ 令32436()6x x x h x +-=,(0,)x ∈+∞,则2()21(21)(1)h x x x x x '=+-=-+,所以当10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0h x '<,()h x 在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,当1,2x ⎛⎫∈+∞⎪⎝⎭时,()0h x '>,()h x 在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增, 所以12x =是()h x 的极小值点,也是最小值点,且17224h ⎛⎫=- ⎪⎝⎭,∴324366x x x+--在(0,)+∞上的最大值为724.所以存在724a ≥,满足题设.【举一反三】(2020·云南昆明一中高三期末(理))已知函数2()(1)xx f x e ax e =-+⋅,且()0f x …. (1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一极大值点0x ,且()0316f x <. 【答案】(1)1a =;(2)证明见解析. 【解析】(1)因为()()ee 10xxf x ax =--≥,且e0x>,所以e 10x ax --≥,构造函数()e 1xu x ax =--,则()'e xu x a =-,又()00u =,若0a ≤,则()'0u x >,则()u x 在R 上单调递增,则当0x <时,()0u x <矛盾,舍去;若01a <<,则ln 0a <,则当ln 0a x <<时,'()0u x >,则()u x 在(ln ,0)a 上单调递增,则()()ln 00u a u <=矛盾,舍去;若1a >,则ln 0a >,则当0ln x a <<时,'()0u x <,则()u x 在(0,ln )a 上单调递减,则()()ln 00u a u <=矛盾,舍去;若1a =,则当0x <时,'()0u x <,当0x >时,'()0u x >, 则()u x 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增, 故()()00u x u ≥=,则()()e 0xf x u x =⋅≥,满足题意;综上所述,1a =.(2)证明:由(1)可知()()2e 1e xxf x x =-+⋅,则()()'e2e 2xxf x x =--,构造函数()2e 2xg x x =--,则()'2e 1xg x =-,又()'g x 在R 上单调递增,且()'ln20g -=,故当ln2x <-时,)'(0g x <,当ln 2x >-时,'()0g x >, 则()g x 在(,ln 2)-∞-上单调递减,在(ln 2,)-+∞上单调递增,又()00g =,()2220e g -=>,又33233332223214e 16e 022e 2e 8e 2e g --⎛⎫-=-==< ⎪⎝⎭+, 结合零点存在性定理知,在区间3(2,)2--存在唯一实数0x ,使得()00g x =, 当0x x <时,()'0f x >,当00x x <<时,()'0f x <,当0x >时,()'0f x >, 故()f x 在()0,x -∞单调递增,在()0,0x 单调递减,在()0,∞+单调递增,故()f x 存在唯一极大值点0x ,因为()0002e 20xg x x =--=,所以00e 12xx =+, 故()()()()022200000011e1e 11112244x x x x f x x x x ⎛⎫⎛⎫=-+=+-++=-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,因为0322x -<<-,所以()201133144216f x ⎛⎫<--+<⎪⎝⎭. 方向二 导数、函数与不等式典例2.(2020·四川省泸县第二中学高三月考)已知函数()sin f x x ax =-. (1)对于(0,1)x ∈,()0f x >恒成立,求实数a 的取值范围; (2)当1a =时,令()()sin ln 1h x f x x x =-++,求()h x 的最大值;(3) 求证:1111ln(1)1231n n n+<+++⋅⋅⋅++-*()n N ∈. 【答案】(1)sin1a ≤.(2)max ()(1)0h x h ==.(3)见解析.【解析】(1)由()0f x >,得:sin 0x ax ->,因为01x <<,所以sin xa x<, 令sin ()x g x x=,()2cos sin 'x x xg x x -=, 再令()cos sin m x x x x =-,()'cos sin cos sin 0m x x x x x x x =--=-<, 所以()m x 在()0,1上单调递减, 所以()()0m x m <,所以()'0g x <,则()g x 在()0,1上单调递减, 所以()(1)sin1g x g >=,所以sin1a ≤. (2)当1a =时,()sin f x x x =-, ①()ln 1h x x x =-+,()11'1x h x x x-=-=, 由()'0h x =,得:1x =,当()0,1x ∈时,()'0h x >,()h x 在()0,1上单调递增; 当()1,x ∈+∞时,()'0h x <,()h x 在()1,+∞上单调递减; ①()max (1)0h x h ==.(3)由(2)可知,当()1,x ∈+∞时,()0h x <, 即ln 1x x <-, 令1n x n +=,则11ln1n n n n ++<-,即()1ln 1ln n n n+-<, 分别令1,2,3,,n n =L 得,()11ln 2ln11,ln 3ln 2,,ln 1ln 2n n n-<-<+-<L ,将上述n 个式子相加得:()()*111ln 1121n n N n n+<++++∈-L . 【举一反三】(2020·黑龙江哈尔滨三中高三月考)已知111123S n =++⋅⋅⋅+,211121S n =++⋅⋅⋅+-,直线1x =,x n =,0y =与曲线1y x=所围成的曲边梯形的面积为S .其中n N ∈,且2n ≥.(1)当0x >时,()ln 11axx ax x <+<+恒成立,求实数a 的值; (2)请指出1S ,S ,2S 的大小,并且证明;(3)求证:131112lnln 3132313n i n n i i i =+⎛⎫<+-< ⎪+--⎝⎭∑. 【答案】(1)1;(2)12S S S <<,证明见解析;(3)见解析 【解析】(1)由已知得0a ≤时,不合题意,所以0a >.()ln 11axx x <++恒成立,即()()()1ln 10ax x x x <++>恒成立. 令()()()1ln 1m x x x ax =++-,()()'ln 11m x x a =++-. 当1a ≤时,()m x 在()0,∞+上为增函数,此时()0m x >成立.当1a >时,()m x 在()10,1a e --上为减函数,不合题意,所以1a ≤.令()()ln 1n x ax x x =-+,()1'1n x a x =-+,当1a ≥时,()n x 在()0,∞+上为增函数,此时()0n x >,()ln 1x ax +<恒成立.当01a <<时,()n x 在10,1a ⎛⎫- ⎪⎝⎭上为减函数,不合题意,所以1a ≥.综上得1a =. (2)由(1)知()()ln 101x x x x x <+<>+.令1x i =,得111ln 11i i i⎛⎫<+< ⎪+⎝⎭, 从而11111111ln 112321n i n i n -=⎛⎫+++<+<+++ ⎪-⎝⎭∑L L ,又因为11ln nS dx n x==⎰,则12S S S <<. (3)由已知111232313ni i i i =⎛⎫+- ⎪--⎝⎭∑1111111123323n n ⎛⎫⎛⎫+++⋅⋅⋅+-++++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝=⎭L 111123n n n =++⋅⋅⋅+++,因为111ln 11i i i⎛⎫<+< ⎪+⎝⎭,所以 111111ln 1ln 1ln 1123123n n n n n n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++>++++++ ⎪ ⎪ ⎪++++⎝⎭⎝⎭⎝⎭L L 31ln1n n +=+, 111123ln ln ln 123131n n n n n n n n n ++⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++<+++ ⎪ ⎪ ⎪+++-⎝⎭⎝⎭⎝⎭L L ln 3=.从而131112lnln 3132313n i n n i i i =+⎛⎫<+-< ⎪+--⎝⎭∑. 方向三 恒成立及求参数范围问题典例3.(2020·天津高三期末)已知函数()2ln h x ax x =-+. (1)当1a =时,求()h x 在()()2,2h 处的切线方程; (2)令()()22a f x x h x =+,已知函数()f x 有两个极值点12,x x ,且1212x x >,求实数a 的取值范围;(3)在(2)的条件下,若存在0122x ⎡⎤∈+⎢⎥⎣⎦,使不等式()()()()20ln 1112ln 2f x a m a a ++>--++对任意a (取值范围内的值)恒成立,求实数m 的取值范围. 【答案】(1)322ln 220x y +-+=(2)()1,2(3)1,4⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦【解析】()1当1a =时,()()12ln ,'2h x x x h x x=-+=-+2x =时,()()3'2,24ln 22h h =-=-+()h x ∴在()()2,2h 处的切线方程为()34ln 222y x +-=--,化简得:322ln 220x y +-+= ()2对函数求导可得,()()221'0ax ax f x x x-+=>,令()'0f x =,可得2210ax ax -+=20440112a a a a ⎧⎪≠⎪∴->⎨⎪⎪>⎩,解得a 的取值范围为()1,2 ()3由2210ax ax -+=,解得1211x x ==+而()f x 在()10,x 上递增,在()12,x x 上递减,在()2,x +∞上递增12a <<Q211x ∴=+<()f x ∴在122⎡⎤+⎢⎥⎣⎦单调递增 ∴在1,22⎡⎤+⎢⎥⎣⎦上,()()max 22ln 2f x f a ==-+012x ⎡⎤∴∃∈⎢⎥⎣⎦,使不等式()()()()20ln 1112ln 2f x a m a a ++>--++对a M ∀∈恒成立等价于不等式2(2ln 2ln 1112))()n (l 2a a m a a -+++>--++恒成立 即不等式2()ln 1ln 210a ma a m +--+-+>对任意的()12a a <<恒成立令()()2ln 1ln 21g a a ma a m =+--+-+,则()()121210,'1ma a m g g a a ⎛⎫-++ ⎪⎝⎭==+ ①当0m ≥时,()()'0,g a g a <在()1,2上递减()()10g a g <=不合题意①当0m <时,()1212'1ma a m g a a ⎛⎫-++ ⎪⎝⎭=+ 12a <<Q若1112m ⎛⎫-+> ⎪⎝⎭,即104m -<<时,则()g a 在()1,2上先递减 ()10g =Q12a ∴<<时,()0g a >不能恒成立若111,2m ⎛⎫-+≤ ⎪⎝⎭即14m ≤-,则()g a 在()1,2上单调递增 ()()10g a g ∴>=恒成立m ∴的取值范围为1,4⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦【举一反三】(2020·江苏高三专题练习)已知函数()(32)xf x e x =-,()(2)g x a x =-,其中,a x R ∈. (1)求过点(2,0)和函数()y f x =的图像相切的直线方程; (2)若对任意x ∈R ,有()()f x g x ≥恒成立,求a 的取值范围; (3)若存在唯一的整数0x ,使得00()()f x g x <,求a 的取值范围. 【答案】(1)2y x =-,8833918y e x e =-.(2)8319a e ≤≤.(3)345[,1)(7,5]3a e e e∈⋃. 【解析】(1)设切点为()00,x y ,()()'31xf x e x =+,则切线斜率为()0031x e x +,所以切线方程为()()000031x y y e x x x -=+-,因为切线过()2,0,所以()()()000032312x x ex e x x --=+-,化简得200380x x -=,解得080,3x =. 当00x =时,切线方程为2y x =-, 当083x =时,切线方程为8833918y e x e =-. (2)由题意,对任意x R ∈有()()322xe x a x -≥-恒成立,①当(),2x ∈-∞时,()()323222x x maxe x e x a a x x ⎡⎤--≥⇒≥⎢⎥--⎣⎦,令()()322x e x F x x -=-,则()()()2238'2x e x xF x x -=-,令()'0F x =得0x =,()()max 01F x F ==,故此时1a ≥.①当2x =时,恒成立,故此时a R ∈. ①当()2,x ∈+∞时,()()min323222x x e x e x a a x x ⎡⎤--≤⇒≤⎢⎥--⎣⎦,令()8'03F x x =⇒=,()83min 893F x F e ⎛⎫== ⎪⎝⎭,故此时839a e ≤.综上:8319a e ≤≤.(3)因为()()f x g x <,即()()322xex a x -<-,由(2)知()83,19,a e ⎛⎫∈-∞⋃+∞ ⎪⎝⎭,令()()322x e x F x x -=-,则当(),2x ∈-∞,存在唯一的整数0x 使得()()00f x g x <, 等价于()322x e x a x -<-存在唯一的整数0x 成立,因为()01F =最大,()513F e -=,()11F e =-,所以当53a e<时,至少有两个整数成立, 所以5,13a e ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭. 当()2,x ∈+∞,存在唯一的整数0x 使得()()00f x g x <, 等价于()322x e x a x ->-存在唯一的整数0x 成立,因为83893F e ⎛⎫= ⎪⎝⎭最小,且()337F e =,()445F e =,所以当45a e >时,至少有两个整数成立,所以当37a e ≤时,没有整数成立,所有(347,5a e e ⎤∈⎦.综上:(345,17,53a e e e ⎡⎫⎤∈⋃⎪⎦⎢⎣⎭. 【压轴选编】1.(2020·山西高三开学考试)已知函数()()()222ln ,2ln f x x ax a x a R g x x x x =--+∈=-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)求证:当1a =时,对于任意()0,x ∈+∞,都有()()f x g x <. 【答案】(1)见解析(2)见解析【解析】(1)由题意()f x 的定义域为()0,∞+,且()()()222222x a x a a x ax a f x x a x x x--+--+'=--+==, 当0a =时,()20f x x '=-<; 当0a >时,2a x >时,()0f x '<;02ax <<时,()0f x '>; 当0a <时,x a >-时,()0f x '<;0x a <<-时,()0f x '>;综上所述,当0a =时,()f x 在()0,∞+上为减函数; 当0a >时,()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上为增函数,在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上为减函数; 当0a <时,()f x 在()0,a -上为增函数,在(),a -+∞上为减函数. (2)要证()()f x g x <,即证()21ln 0x x x -+>,当12x =时,不等式显然成立; 当12x >时,即证ln 021x x x +>-;当102x <<时,即证ln 021xx x +<-; 令()ln 21x F x x x =+-,则()()()()()22411112121x x F x x x x x ---'=+=--, 当12x >时,在1,12⎛⎫⎪⎝⎭上()0F x '<,()F x 为减函数;在()1,+∞上()0F x '>,()F x 为增函数,①()()min 110F x F ==>,①ln 021xx x +>-.当102x <<时,在10,4⎛⎫ ⎪⎝⎭上()0F x '>,()F x 为增函数;在11,42⎛⎫⎪⎝⎭上()0F x '<,()F x 为减函数, ①()max 111ln 0442F x F ⎛⎫==-<⎪⎝⎭,①ln 021x x x +<-, 综上所述,当0x >时,()()f x g x <成立.2.(2020·河南鹤壁高中高三月考)已知函数2()ln (0,)a xf x x a a R x a=++≠∈ (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)设1()2a x g x x a a=+-+,当0a >时,证明:()()f x g x ≥. 【答案】(1)见解析;(2)证明见解析【解析】(1)22121(2)()()a x a x a f x x x a ax+-'=-+= 当0a >时,()0f x x a '>⇒>,()00f x x a '<⇒<<当0a <时,()002f x x a '>⇒<<-,()02f x x a '<⇒>- ①0a >时,()f x 在(0,)a 上递减,在(,)a +∞递增 0a <时,()f x 在(0,2)a -上递增,在(2,)a -+∞递减(2)设1()()()ln 2a F x f x g x x x a=-=++- 则221()(0)a x aF x x x x x-'=-=> Q 0a >,(0,)x a ∴∈时,()0F x '<,()F x 递减(,)x a ∈+∞,()0,F x '>()F x 递增,1()()ln 1F x F a a a∴≥=+-设1()ln 1h x x x =+-,(0)x >,则22111()(0)x h x x x x x-'=-=>1x >时,()0,h x '>时,()h x 递增, 01x <<时,()0h x '<,∴()h x 递减()(1)0h x h ∴≥=,()()0F a h a ∴=≥()0F x ∴≥,即()()f x g x ≥3.(2020·四川石室中学高三月考)已知函数()22ln f x x x =-+.(1)求函数()f x 的最大值; (2)若函数()f x 与()ag x x x=+有相同极值点. ①求实数a 的值;①若对于121,,3x x e ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦(e 为自然对数的底数),不等式()()1211f xg x k -≤-恒成立,求实数k 的取值范围.【答案】(①)()11f =-;(①)(①)1; (①)()34 ,2ln31,3⎛⎤-∞-+⋃+∞ ⎥⎝⎦. 【解析】(1)22(1)(1)()2(0)x x f x x x x x+-'=-+=->, 由()0{0f x x >>'得01x <<,由()0{0f x x <>'得1x >,①()f x 在(0,1)上为增函数,在(1,)+∞上为减函数, ①函数()f x 的最大值为(1)1f =-; (2)①()a g x x x=+,①2()1a g x x =-',(①)由(1)知,1x =是函数()f x 的极值点,又①函数()f x 与()ag x x x=+有相同极值点, ①1x =是函数()g x 的极值点,①(1)10g a =-=',解得1a =, 经检验,当1a =时,函数()g x 取到极小值,符合题意;(①)①211()2f e e =--,(1)1f =-,(3)92ln 3f =-+, ①2192ln 321e -+<--<-, 即1(3)()(1)f f f e <<,①1[,3]x e∀∈,min max ()(3)92ln 3,()(1)1f x f f x f ==-+==-,由(①)知1()g x x x =+,①21()1g x x =-',当1[,1)x e∈时,()0g x '<,当(1,3]x ∈时,()0g x '>,故()g x 在1[,1)e 为减函数,在(1,3]上为增函数,①11110(),(1)2,(3)333g e g g e e =+==+=,而11023e e <+<,①1(1)()(3)g g g e <<,①1[,3]x e ∀∈,min max 10()(1)2,()(3)3g x g g x g ====,①当10k ->,即1k >时,对于121,[,3]x x e ∀∈,不等式12()()11f xg x k -≤-恒成立12max 1[()()]k f x g x ⇔-≥-12max [()()]1k f x g x ⇔≥-+,①12()()(1)(1)123f x g x f g -≤-=--=-,①312k ≥-+=-,又①1k >,①1k >, ①当10k -<,即1k <时,对于121,[,]x x e e ∀∈,不等式12()()11f xg x k -≤-,12min 1[()()]k f x g x ⇔-≤-12min [()()]1k f x g x ⇔≤-+,①121037()()(3)(3)92ln 32ln 333f x g x f g -≥-=-+-=-+,①342ln 33k ≤-+,又①1k <, ①342ln 33k ≤-+.综上,所求的实数k 的取值范围为34(,2ln 3](1,)3-∞-+⋃+∞. 4.(2020·江西高三)已知函数()()ln f x x x a b =++,曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线为210x y --=.(1)求a ,b 的值;(2)若对任意的()1,x ∈+∞,()()1f x m x ≥-恒成立,求正整数m 的最大值. 【答案】(1)1a =,0b =;(2)3【解析】(1)由()()ln f x x x a b =++得:()ln 1f x x a '=++ 由切线方程可知:()1211f =-=()112f a '∴=+=,()11f a b =+=,解得:1a =,0b =(2)由(1)知()()ln 1f x x x =+则()1,x ∈+∞时,()()1f x m x ≥-恒成立等价于()1,x ∈+∞时,()ln 11x x m x +≤-恒成立令()()ln 11x x g x x +=-,1x >,则()()2ln 21x x g x x --'=-. 令()ln 2hx x x =--,则()111x h x x x-'=-=∴当()1,x ∈+∞时,()0h x '>,则()h x 单调递增()31ln30h =-<Q ,()422ln20h =-> ()03,4x ∴∃∈,使得()00h x =当()01,x x ∈时,()0g x '<;()0,x x ∈+∞时,()0g x '>()()()000min0ln 11x x g x g x x +∴==-()000ln 20h x x x =--=Q 00ln 2x x ∴=- ()()()()0000min 0213,41x x g x g x x x -+∴===∈-()03,4m x ∴≤∈,即正整数m 的最大值为35.(2020·江西高三)已知函数()e 2xf x m x m =--.(1)当1m =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (2)若()0f x >在(0,)+∞上恒成立,求m 的取值范围. 【答案】(1)y x =-;(2)[2,)+∞【解析】(1)因为1m =,所以()e 21xf x x =--,所以()e 2xf x '=-,则(0)0,(0)1f f '==-,故曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为y x =-.(2)因为()e 2x f x m x m =--,所以()e 2xf x m '=-,①当2m ≥时,()0f x '>在(0,)+∞上恒成立,则()f x 在(0,)+∞上单调递增,从而()(0)0f x f >=成立,故2m ≥符合题意; ①当02m <<时,令()0f x '<,解得20lnx m <<,即()f x 在20,ln m ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,则2ln(0)0f f m ⎛⎫<= ⎪⎝⎭,故02m <<不符合题意; ①当0m ≤时,0()e 2x f x m '-<=在(0,)+∞上恒成立,即()f x 在(0,)+∞上单调递减,则()(0)0f x f <=,故0m ≤不符合题意.综上,m 的取值范围为[2,)+∞. 6.(2020·江西高三)已知函数()()2x f x x e =-.(1)求()f x 的单调区间;(2)证明:对任意的()0,x ∈+∞,不等式()2ln 6xf x x x >-恒成立.【答案】(1)单调递增区间为()1,+?,单调递减区间为(),1-∞(2)证明见解析【解析】(1)因为()()2x f x x e =-,所以()()1x f x x e '=-,令()0f x ¢>,解得1x >;令()0f x ¢<,解得1x <.故()f x 的单调递增区间为()1,+?,单调递减区间为(),1-∞.(2)要证()2ln 6xf x x x >-,只需证()ln 32x f x x>-.由(1)可知()()min 1f x f e ==-.令()ln 3(0)2x h x x x =->,则()21ln 2xh x x -'=, 令()21ln 0ln 102xh x x x e x-'=>⇒<⇒<<, 所以当()0,x e ∈时,()0h x '>,()h x 单调递增;当(),x e ∈+∞时,()0h x '<,()h x 单调递减, 则()()max 132h x h e e==-. 因为 2.71828e =⋅⋅⋅,所以 2.75e ->-,所以1133 2.7524e -<-=-, 从而132e e->-,则当0x >时,()()min max f x h x >.故当0x >时,()()f x h x >恒成立,即对任意的()0,x ∈+∞,()2ln 6xf x x x >-.7.(2020·四川高三月考)已知函数21()(32)()2xf x m e x m R =--∈. (1)若0x =是函数()f x 的一个极值点,试讨论()ln ()()h x b x f x b R =+∈的单调性; (2)若()f x 在R 上有且仅有一个零点,求m 的取值范围.【答案】(1)当0b …时,()h x 在(0,)+∞上单调递减;当0b >时,()h x 在上单调递增,在)+∞上单调递减;(2)2222,333e ⎧⎫⎛⎫++∞⋃⎨⎬⎪⎩⎭⎝⎭. 【解析】(1)()(32)xf x m e x '=--,因为0x =是函数()f x 的一个极值点,则(0)320f m '=-=,所以23m =,则21()ln (0)2h x b x x x =->,当2()b b x h x x x x-'=-=,当0b …时,()0h x '…恒成立,()h x 在(0,)+∞上单调递减,当0b >时,2()000h x b x x '>⇒->⇒<<所以()h x 在上单调递增,在)+∞上单调递减. 综上所述:当0b …时,()h x 在(0,)+∞上单调递减;当0b >时,()h x 在上单调递增,在)+∞上单调递减. (2)()f x 在R 上有且仅有一个零点,即方程2322x x m e -=有唯一的解,令2()2xx g x e=, 可得(2)()0,()2xx x g x g x e -'>=, 由(2)()02xx x g x e -'==, 得0x =或2x =,(1)当0x …时,()0g x '…,所以()g x 在(,0]-∞上单调递减,所以()(0)0g x g =…,所以()g x 的取值范围为[0,)+∞. (2)当02x <<时,()0g x '>,所以()g x 在(0,2)上单调递增, 所以0()(2)g x g <<,即220()g x e<<, 故()g x 的取值范围为220,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭. (3)当2x …时,()0g x '…,所以()g x 在[2,)+∞上单调递减, 所以(0)()(2)g g x g <…,即220()g x e <…, 即()g x 的取值范围为220,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦. 所以,当320m -=或2232m e ->, 即23m =或22233m e >+时,()f x 在R 上有且只有一个零点,故m 的取值范围为2222,333e ⎧⎫⎛⎫++∞⋃⎨⎬⎪⎩⎭⎝⎭. 8.(2020·山西高三)已知函数()2ln 21f x a x x =-+(其中a R ∈). (1)讨论函数()f x 的极值;(2)对任意0x >,2()2f x a ≤-恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)答案不唯一,具体见解析(2)[1,)+∞ 【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,2'()2af x x=-, ①当0a ≤时,'()0f x <,所以()f x 在(0,)+∞上是减函数,()f x 无极值. ①当0a >时,令'()0f x =,得x a =,在(0,)a 上,'()0f x >,()f x 是增函数;在(,)a +∞上,'()0f x <,()f x 是减函数. 所以()f x 有极大值()2ln 21f a a a a =-+,无极小值.(2)由(1)知,①当0a ≤时,()f x 是减函数,令2a x e =,则0(0,1]x ∈,222220()(2)21(2)320a a f x a a e a e --=-+--=->,不符合题意,①当0a >时,()f x 的最大值为()2ln 21f a a a a =-+, 要使得对任意0x >,2()(1)f x a ≤-恒成立, 即要使不等式22ln 212a a a a -+≤-成立, 则22ln 230a a a a --+≤有解.令2()2ln 23(0)g a a a a a a =--+>,所以'()2ln 2g a a a =-令()'()2ln 2h a g a a a ==-,由22'()0ah a a-==,得1a =. 在(0,1)上,'()0h a >,则()'()h a g a =在(0,1)上是增函数; 在(1,)+∞上,'()0h a <,则()'()h a g a =在(1,)+∞上是减函数. 所以max ()(1)20h a h ==-<,即'()0g a <, 故()g a 在(0,)+∞上是减函数,又(1)0g =,要使()0g a ≤成立,则1a ≥,即a 的取值范围为[1,)+∞. 9.(2020·北京高三期末)已知函数()2xf x x e =(1)求()f x 的单调区间;(2)过点()1,0P 存在几条直线与曲线()y f x =相切,并说明理由; (3)若()()1f x k x ≥-对任意x ∈R 恒成立,求实数k 的取值范围.【答案】(1)增区间为(),2-∞-,()0,∞+,单调减区间为()2,0-;(2)三条切线,理由见解析;(3)0,2⎡+⎣ 【解析】(1)()()()222xxf x x x e x x e '==++,()0f x '>得,2x <-或0x >;()0f x '<得,20x -<<;所以()f x 的单调增区间为(),2-∞-,()0,∞+;单调减区间为()2,0-; (2)过()1,0P 点可做()f x 的三条切线;理由如下:设切点坐标为()0200,x x x e,所以切线斜率()()00002xx x k x e f '=+= 所以过切点的切线方程为:()()002200002x x x e x x e x y x -=+-,切线过()1,0P 点,代入得()()0022*******x x x e x x e x -=+-,化简得(0000x x x x e=,方程有三个解,00x =,0x =0x 所以过()1,0P 点可做()f x 的三条切线. (3)设()()21xg x x e k x -=-,①0k =时,因为20x ≥,0x e >,所以显然20x x e ≥对任意x ∈R 恒成立; ①k 0<时,若0x =,则()()0001f k k =>-=-不成立, 所以k 0<不合题意.①0k >时,1x ≤时,()()210xg x x e k x -=->显然成立,只需考虑1x >时情况;转化为21xx e k x ≥-对任意()1,x ∈+∞恒成立令()21xx e h x x =-(1x >),则()min k h x ≤,()()()(()2222(2)111xx xx x x ex x e x x e h x x x +--'==--,当1x <<时,()0h x '<,()h x 单调减;当x >()0h x '>,()h x 单调增;所以()(min 2h x h==+=所以(2k ≤+综上所述,k 的取值范围(0,2+⎡⎣. 10.(2020·全国高三专题练习)已知函数()()33114ln 10f f x ax x x '=--的图象在点()()1,1f 处的切线方程为100++=x y b . (1)求a ,b 的值;(2)若()13f x m >对()0,x ∈+∞恒成立,求m 的取值范围. 【答案】(1)13a =,403=-b ;(2)2642ln 2<-m【解析】(1)()()23114310f f x ax x''=--, 因为()f x 在()()1,1f 处的切线方程为100++=x y b ,即10y x b =--,此时切线斜率10k =-,则()3(1)13141010f f a k ''=--==-,解得13a =,所以()()333101114ln 314ln 3103f x x x x x x x ⨯-=--=+-, 所以()31110113114ln13333f =⨯+⨯-=+=,则10103b =--,解得403=-b(2)由(1)知()31314ln 3f x x x x =+-, ()32143143x x f x x x x+-'=+-=, 设函数()()33140g x xx x =+->,则()2330g x x '=+>,所以()g x 在()0,∞+为增函数,因为()20g =,令()0g x <,得02x <<;令()0g x >,得2x >, 所以当02x <<时,()0f x '<;当2x >时,()0f x '>, 所以()()3min 126223214ln 214ln 233f x f ==⨯+⨯-=-, 从而12614ln 233<-m ,即2642ln 2<-m 11.(2020·天津静海一中高三月考)已知函数()ln 1()f x ax x a R =--∈.(1)讨论()f x 的单调性并指出相应单调区间; (2)若21())1(2g x x x x f ---=,设()1212,x x x x <是函数()g x 的两个极值点,若32a ≥,且()()12g x g x k -≥恒成立,求实数k 的取值范围.【答案】(1)答案见解析(2)15,2ln 28⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦【解析】(1)由()ln 1f x ax x =--,(0,)x ∈+∞, 则11()ax f x a x x'-=-=, 当0a ≤时,则()0f x '≤,故()f x 在(0,)+∞上单调递减;当0a >时,令1()0f x x a'=⇒=, 所以()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.综上所述:当0a ≤时,()f x 在(0,)+∞上单调递减; 当0a >时,()f x 在10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增. (2)①21()ln (1)2g x x x a x =+-+, 21(1)1()(1)x a x g x x a x x-++'=+-+=, 由()0g x '=得2(1)10x a x -++=,①121x x a +=+,121=x x ,①211x x =①32a ≥①111115210x x x x ⎧+≥⎪⎪⎨⎪<<⎪⎩解得1102x <≤.①()()()()222112121211221111ln(1)2ln 22x g x g x x x a x x x x x x ⎛⎫-=+--+-=-- ⎪⎝⎭. 设22111()2ln 022h x x x x x ⎛⎫⎛⎫=--<≤ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,则()2233121()0x h x x x x x '--=--=<,①()h x 在10,2⎛⎤ ⎥⎝⎦上单调递减;当112x =时,min 115()2ln 228h x h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭. ①152ln 28k ≤-,即所求k 的取值范围为15,2ln 28⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦.12.(2020·山东高三期末)已知函数()()2sin ln 12x f x x x =+-+.(1)证明:()0f x ≥; (2)数列{}n a 满足:1102a <<,()1n n a f a +=(n *∈N ). (①)证明:1102a <<(n *∈N ); (①)证明:n *∀∈N ,1n n a a +<.【答案】(1)证明见解析(2)(i )证明见解析(ii )证明见解析 【解析】(1)由题意知,()1cos 1f x x x x'=+-+,()1,x ∈-+∞, 当()1,0x ∈-时,()1101f x x x x'<+-<<+,所以()f x 在区间()1,0-上单调递减, 当()0,x ∈+∞时,()()g x f x '=,因为()()()22111sin 011g x x x x '=+->>++所以()g x 在区间()0,∞+上单调递增,因此()()00g x g >=,故当()0,x ∈+∞时,()0f x '>,所以()f x 在区间()0,∞+上单调递增, 因此当()1,x ∈-+∞时,()()00f x f ≥=,所以()0f x ≥ (2)(①)()f x 在区间10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,()()00f x f >=,因为881288311111C C 147122224e ⎛⎫⎛⎫=+=+++>++=> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭L , 故83318ln ln ln 022e ⎛⎫-=-< ⎪⎝⎭,所以()1113131131sin ln sin ln 18ln 22826822822f x f π⎛⎫⎛⎫<=+-<+-=+-<⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭因此当10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()01f x <<,又因为110,2a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以()()()()()()12110,2n n n a f a ff a f f f a --⎛⎫====∈ ⎪⎝⎭LL L(①)函数()()h x f x x =-(102x <<),则()()11cos 11h x f x x x x''=-=+--+, 令()()x h x ϕ=',则()()0x g x ϕ''=>,所以()x ϕ在区间10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;因此()()111217cos 1cos 0222326h x x ϕϕ⎛⎫'=≤=+--=-<⎪⎝⎭, 所以()h x 在区间10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,所以()()00h x h <=, 因此()()10n n n n n a a f a a g a +-=-=<, 所以x *∀∈N ,1n n a a +<13.(2020·四川三台中学实验学校高三开学考试)已知函数()ln f x x x a =+,()ln ,g x x ax a =-∈R . (1)求函数()f x 的极值; (2)若10a e<<,其中e 为自然对数的底数,求证:函数()g x 有2个不同的零点; (3)若对任意的1x >,()()0f x g x +>恒成立,求实数a 的最大值. 【答案】(1)极小值为1a e-+;无极大值(2)证明过程见解析;(3)2. 【解析】(1)函数()f x 的定义域为0x >,因为()ln f x x x a =+,所以()ln 1f x x =+‘,当1x e >时,()0f x >‘,所以函数()f x 单调递增;当10x e<<时,()0f x <‘,所以函数()f x 单调递减,因此1e是函数()f x 的极小值,故函数()f x 的极值为极小值,值为11()f a e e =-+;无极大值(2)函数()g x 的定义域为0x >,因为()ln ,g x x ax =-所以'1()g x a x=-,因为10a e <<,所以当1x a >时,'()0g x <,因此函数()g x 是递减函数,当10x a<<时,'()0g x >,。
第4讲函数y=A sin(ωx+φ)的图象及应用1.“五点法”作函数y=A sin(ωx+φ)(A>0,ω>0)的简图“五点法”作图的五点是在一个周期内的最高点、最低点及与x轴相交的三个点,作图时的一般步骤为:(1)定点:如下表所示.(2)作图:在坐标系中描出这五个关键点,用平滑的曲线顺次连接得到y=A sin(ωx+φ)在一个周期内的图象.(3)扩展:将所得图象,按周期向两侧扩展可得y=A sin(ωx+φ)在R上的图象.2.函数y=sin x的图象经变换得到y=A sin(ωx+φ)(A>0,ω>0)的图象的步骤1.概念辨析(1)将函数y =3sin2x 的图象左移π4个单位长度后所得图象的解析式是y =3sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π4.( ) (2)利用图象变换作图时,“先平移,后伸缩”与“先伸缩,后平移”中平移的长度一致.( )(3)将函数y =2sin x 的图象上所有点的横坐标缩短为原来的12,纵坐标不变,得函数y=2sin x2的图象.( )(4)由图象求解析式时,振幅A 的大小是由一个周期内图象中最高点的值与最低点的值确定的.( )答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ 2.小题热身(1)函数y =2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4的振幅、频率和初相分别为( ) A .2,1π,π4B .2,12π,π4 C .2,1π,π8D .2,12π,-π8答案 A解析 函数y =2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π4的振幅是2,周期T =2π2=π,频率f =1T =1π,初相是π4,故选A.(2)用五点法作函数y =sin ⎝⎛⎭⎪⎫x -π6在一个周期内的图象时,主要确定的五个点是________、________、__________、________、________.答案 ⎝⎛⎭⎪⎫π6,0⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,1⎝ ⎛⎭⎪⎫7π6,0⎝ ⎛⎭⎪⎫5π3,-1⎝ ⎛⎭⎪⎫13π6,0解析 列表:五个点依次是⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,0、⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3,1、⎝ ⎛⎭⎪⎫7π6,0、⎝ ⎛⎭⎪⎫5π3,-1、⎝ ⎛⎭⎪⎫13π6,0.(3)将函数f (x )=-12cos2x 的图象向右平移π6个单位长度后,再将图象上各点的纵坐标伸长到原来的2倍,得到函数y =g (x )的图象,则g ⎝⎛⎭⎪⎫3π4=________.答案32解析 函数f (x )=-12cos2x 的图象向右平移π6个单位长度后得函数y =-12cos2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π6=-12cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3,再将图象上各点的纵坐标伸长到原来的2倍,得到函数g (x )=-cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3,所以g ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π4=-cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π2-π3=sin π3=32.(4)(2018·长春模拟)函数f (x )=A sin(ωx +φ)(A >0,ω>0,|φ|<π)的部分图象如图所示,则函数f (x )的解析式为________.答案 f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π3 解析 由图象可知A =2,T 4=7π12-π3=π4,所以2πω=π,ω=2,所以f (x )=2sin(2x+φ),又f ⎝⎛⎭⎪⎫7π12=-2,所以2×7π12+φ=2k π+3π2,k ∈Z ,φ=2k π+π3,k ∈Z ,又|φ|<π,所以φ=π3,所以f (x )=2sin ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π3.题型 一 函数y =A sin(ωx +φ)的图象及变换1.(2017·全国卷Ⅰ)已知曲线C 1:y =cos x ,C 2:y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +2π3,则下面结论正确的是( )A .把C 1上各点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,再把得到的曲线向右平移π6个单位长度,得到曲线C 2B .把C 1上各点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,再把得到的曲线向左平移π12个单位长度,得到曲线C 2C .把C 1上各点的横坐标缩短到原来的12,纵坐标不变,再把得到的曲线向右平移π6个单位长度,得到曲线C 2D .把C 1上各点的横坐标缩短到原来的12,纵坐标不变,再把得到的曲线向左平移π12个单位长度,得到曲线C 2答案 D解析 由C 2:y =sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +2π3=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π6+π2=cos ( 2x +π6 )=cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π12. 根据三角函数图象变换的规律,可得D 正确.2.(2018·蚌埠一模)已知ω>0,顺次连接函数y =sin ωx 与y =cos ωx 的任意三个相邻的交点都构成一个等边三角形,则ω=( )A .π B.6π2 C.4π3D.3π 答案 B解析 当正弦值等于余弦值时,函数值为±22,故等边三角形的高为2,由此得到边长为2×33×2=263,边长即为函数的周期,故2πω=263,ω=6π2.3.已知函数f (x )=2sin ωx (ω>0)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上单调递增,求ω的最大值.解 函数f (x )=2sin ωx (ω>0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2ω,π2ω上单调递增,所以⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4⊆⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π2ω,π2ω,所以⎩⎪⎨⎪⎧-π2ω≤-π3,π2ω≥π4.解得0<ω≤32,所以ω的最大值为32.4.已知函数y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3.(1)求它的振幅、周期、初相;(2)用“五点法”作出它在区间[0,π]内的图象;(3)说明y =cos ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π3的图象可由y =cos x 的图象经过怎样的变换而得到.解 (1)函数y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3的振幅为1,周期T =2π2=π,初相是-π3. (2)列表:描点,连线.(3)解法一:把y =cos x 的图象上所有的点向右平移π3个单位长度,得到y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3的图象;再把y =cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π3的图象上所有点的横坐标缩短到原来的12(纵坐标不变),得到y =cos ⎝⎛⎭⎪⎫2x -π3的图象.解法二:将y =cos x 的图象上所有点的横坐标缩短为原来的12(纵坐标不变),得到y =cos2x 的图象;再将y =cos2x 的图象向右平移π6个单位长度,得到y =cos ⎣⎢⎡⎦⎥⎤2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -π6=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -π3的图象.作函数y =A sin(ωx +φ)(A >0,ω>0)的图象常用的两种方法(1)五点法作图:用“五点法”作y =A sin(ωx +φ)的简图,主要是通过变量代换,设z =ωx +φ,由z 取0,π2,π,3π2,2π来求出相应的x ,通过列表,计算得出五点坐标,描点后得出图象.(2)图象的变换:由函数y =sin x 的图象通过变换得到y =A sin(ωx +φ)的图象有两种途径:“先平移后伸缩”与“先伸缩后平移”.1.要想得到函数y =sin2x +1的图象,只需将函数y =cos2x 的图象( ) A.向左平移π4个单位长度,再向上平移1个单位长度B.向右平移π4个单位长度,再向上平移1个单位长度C.向左平移π2个单位长度,再向下平移1个单位长度D.向右平移π2个单位长度,再向下平移1个单位长度答案 B解析 先将函数y =cos2x 的图象向右平移π4个单位长度,得到y =sin2x 的图象,再向上平移1个单位长度,即得y =sin2x +1的图象,故选B.2.(2018·青岛模拟)将函数f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3图象上的每个点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变,再将所得图象向左平移π12个单位得到函数g (x )的图象,在g (x )图象的所有对称轴中,离原点最近的对称轴方程为( )A.x =-π24B .x =π4C.x =5π24D .x =π12答案 A解析 当函数f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π3图象上的每个点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变时,此时函数解析式可表示为f 1(x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x +π3,再将所得图象向左平移π12个单位得到函数g (x )的图象,则g (x )可以表示为g (x )=2sin ⎣⎢⎡⎦⎥⎤4⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π12+π3=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫4x +2π3.则函数g (x )的图象的对称轴可表示为4x +2π3=π2+k π,k ∈Z ,即x =-π24+k π4,k∈Z .则g (x )的图象离原点最近的对称轴,即g (x )的图象离y 轴最近的对称轴为x =-π24.题型 二 由图象确定y =A sin(ωx +φ)的解析式1.已知函数f (x )=A sin(ωx +φ)(A >0,ω>0,0<φ<π),其导函数f ′(x )的图象如图所示,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2的值为( )A .2 2 B. 2 C .-22 D .-24答案 D解析 依题意得f ′(x )=Aωcos(ωx +φ),结合函数y =f ′(x )的图象,则T =2πω=4⎝⎛⎭⎪⎫3π8-π8=π,ω=2.又Aω=1,因此A =12.因为0<φ<π,3π4<3π4+φ<7π4,且f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫3π8=cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫3π4+φ=-1,所以3π4+φ=π,即φ=π4,所以f (x )=12sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +π4,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=12sin ⎝⎛⎭⎪⎫π+π4=-12×22=-24. 2.设f (x )=A sin(ωx +φ)(A >0,ω>0,|φ|<π),其图象上最高点M 的坐标是(2,2),曲线上的点P 由点M 运动到相邻的最低点N 时,在点Q (6,0)处越过x 轴.(1)求A ,ω,φ的值;(2)函数f (x )的图象能否通过平移变换得到一个奇函数的图象?若能,写出变换方法;若不能,说明理由.解 (1)由题意知A =2,T =(6-2)×4=16,所以ω=2πT =π8.又因为Q (6,0)是零值点,且|φ|<π,所以π8×6+φ=π,所以φ=π4,经验证,符合题意.所以A =2,ω=π8,φ=π4.(2)f (x )的图象经过平移变换能得到一个奇函数的图象.由(1)知f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π8x +π4,当f (x )的图象向右平移2个单位长度后,所得图象的函数解析式为g (x )=2sin π8x ,是奇函数.确定y =A sin(ωx +φ)+b (A >0,ω>0)中参数的方法(1)求A ,b :确定函数的最大值M 和最小值m ,则A =M -m2,b =M +m2;(2)求ω:确定函数的周期T ,则可得ω=2πT;(3)求φ:常用的方法有:①代入法:把图象上的一个已知点代入(此时A ,ω,b 已知)或代入图象与直线y =b 的交点求解(此时要注意交点在上升区间上还是在下降区间上).②五点法:确定φ值时,往往以寻找“五点法”中的某一个点为突破口.具体如下:1.(2018·四川绵阳诊断)如图是函数f (x )=cos(πx +φ)⎝⎛⎭⎪⎫0<φ<π2的部分图象,则f (3x 0)=( )A.12 B .-12C.32D .-32答案 D解析 ∵f (x )=cos(πx +φ)的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫0,32, ∴32=cos φ,结合0<φ<π2,可得φ=π6.∴由图象可得cos ⎝⎛⎭⎪⎫πx 0+π6=32,πx 0+π6=2π-π6,解得x 0=53. ∴f (3x 0)=f (5)=cos ⎝⎛⎭⎪⎫5π+π6=-32.2.已知函数f (x )=A tan(ωx +φ)⎝⎛⎭⎪⎫ω>0,|φ|<π2,y =f (x )的部分图象如图所示,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π24等于________.答案3解析 观察图象可知T 2=3π8-π8,所以π2ω=π4,ω=2,所以f (x )=A tan(2x +φ).又因为函数图象过点⎝⎛⎭⎪⎫3π8,0,所以0=A tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×3π8+φ,所以3π4+φ=k π(k ∈Z ),所以φ=k π-3π4(k ∈Z ).又因为|φ|<π2,所以φ=π4.又图象过点(0,1),所以A =1.综上知,f (x )=tan ⎝⎛⎭⎪⎫2x +π4,故f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π24=tan ⎝ ⎛⎭⎪⎫2×π24+π4= 3.题型 三 三角函数图象性质的应用角度1 三角函数模型的应用1.如图,某港口一天6时到18时的水深变化曲线近似满足函数y =3sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6x +φ+k ,据此函数可知,这段时间水深(单位:m)的最大值为( )A.5 B .6 C .8 D .10答案 C解析 由图象可知,y min =2,因为y min =-3+k ,所以-3+k =2,解得k =5,所以这段时间水深的最大值是y max =3+k =3+5=8.角度2 函数零点(方程根)问题2.已知关于x 的方程2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6+1-a =0在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,2π3上存在两个根,则实数a的取值范围是________.答案 [2,3)解析 2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6+1-a =0化为sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π6=a -12,令t =x +π6,由x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,2π3得,t =x +π6∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,5π6,画出函数y =sin t ,t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,5π6的图象和直线y =a -12,当12≤a -12<1,即2≤a <3时,函数y =sin t ,t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π6,5π6的图象和直线y =a -12有两个公共点,原方程有两个根.角度3 三角函数图象性质的综合3.函数f (x )=A sin(ωx +φ)⎝⎛⎭⎪⎫ω>0,|φ|<π2的部分图象如图,则( )A .函数f (x )的对称轴方程为x =4k π+π4(k ∈Z )B.函数f (x )的递减区间为⎣⎢⎡⎦⎥⎤8k π+π4,8k π+5π4(k ∈Z )C.函数f (x )的递增区间为[8k +1,8k +5](k ∈Z )D.f (x )≥1的解集为⎣⎢⎡⎦⎥⎤8k -13,8k +73(k ∈Z )答案 D解析 由题图知,A =2,函数f (x )的最小正周期T =4×(3-1)=8,故ω=2π8=π4,所以f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4x +φ,因为点(1,2)在图象上,所以2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4+φ=2,因为|φ|<π2,所以φ=π4,即f (x )=2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4x +π4,由π4x +π4=k π+π2(k ∈Z )得x =4k +1,即函数f (x )的对称轴方程为x =4k +1(k ∈Z ),所以A 项错误;由2k π+π2≤π4x +π4≤2k π+3π2(k ∈Z )得8k +1≤x ≤8k +5,即函数f (x )的单调减区间为[8k +1,8k +5](k ∈Z ),所以B ,C两项错误;由2sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4x +π4≥1,得sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4x +π4≥12,所以2k π+π6≤π4x +π4≤2k π+5π6(k ∈Z ),解得8k -13≤x ≤8k +73(k ∈Z ),即不等式f (x )≥1的解集为⎣⎢⎡⎦⎥⎤8k -13,8k +73(k ∈Z ),故选D.(1)三角函数模型在实际应用中体现的两个方面①已知三角函数模型,利用三角函数的有关性质解决问题,其关键是准确理解自变量的意义及自变量与函数之间的对应法则;②把实际问题抽象转化成数学问题,建立三角函数模型,再利用三角函数的有关知识解决问题,其关键是建模.(2)三角函数的零点、不等式问题的求解思路①把函数表达式转化为正弦型函数形式y =A sin(ωx +φ)+B (A >0,ω>0); ②画出一个周期上的函数图象;③利用图象解决有关三角函数的方程、不等式问题.(3)研究y =A sin(ωx +φ)的性质时可将ωx +φ视为一个整体,利用换元法和数形结合思想解题.1.设函数f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪sin ⎝⎛⎭⎪⎫x +π3(x ∈R ),则f (x )( )A.在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤2π3,7π6上是增函数B.在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π,-π2上是减函数 C.在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π3,π4上是增函数D.在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤π3,5π6上是减函数答案 A解析 函数f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3(x ∈R )的图象如图所示,由图象可知函数f (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x +π3(x ∈R )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤2π3,7π6上是增函数.故选A.2.一个大风车的半径为8 m,12 min 旋转一周,它的最低点P 0离地面2 m ,风车翼片的一个端点P 从P 0开始按逆时针方向旋转,则点P 离地面距离h (m)与时间t (min)之间的函数关系式是( )A .h (t )=-8sin π6t +10B.h (t )=-cos π6t +10C.h (t )=-8sin π6t +8D.h (t )=-8cos π6t +10答案 D解析 设h (t )=A cos ωt +B ,因为12 min 旋转一周, 所以2πω=12,所以ω=π6,由于最大值与最小值分别为18,2.所以⎩⎪⎨⎪⎧-A +B =18,A +B =2,解得A =-8,B =10.所以h (t )=-8cos π6t +10.3.若函数f (x )=sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx +π6(ω>0)满足f (0)=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,且函数在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上有且只有一个零点,则f (x )的最小正周期为( )A.π2 B .π C.3π2D .2π 答案 B解析 依题意,函数f (x )图象的一条对称轴为x =0+π32=π6,又因为函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上有且只有一个零点,所以π6-0≤T 4≤π2-π6,所以2π3≤T ≤4π3.根据选项可得,f (x )的最小正周期为π.。
2023年高考数学总复习第二章函数概念与基本初等函数第5节指数与指数函数考试要求1.了解指数函数模型的实际背景;2.理解有理指数幂的含义,了解实数指数幂的意义,掌握幂的运算;3.理解指数函数的概念及其单调性,掌握指数函数图像通过的特殊点,会画底数为2,3,10,12,13的指数函数的图像;4.体会指数函数是一类重要的函数模型.1.根式的概念及性质(1)概念:式子na 叫作根式,其中n 叫作根指数,a 叫作被开方数.(2)性质:(na )n =a (a 使na 有意义);当n 为奇数时,na n =a ,当n 为偶数时,na n =|a |,a ≥0,a ,a <0.2.分数指数幂规定:正数的正分数指数幂的意义是a mn =na m (a >0,m ,n ∈N +,且n >1);正数的负分数指数幂的意义是a -mn =1na m(a >0,m ,n ∈N +,且n >1);0的正分数指数幂等于0;0的负分数指数幂没有意义.3.指数幂的运算性质实数指数幂的运算性质:a r a s =a r +s ;(a r )s =a rs ;(ab )r =a r b r ,其中a >0,b >0,r ,s ∈R .4.指数函数及其性质(1)概念:函数y =a x (a >0,且a ≠1)叫作指数函数,其中指数x 是自变量,函数的定义域是R ,a 是底数.(2)指数函数的图像与性质a >10<a <1图像定义域R 值域(0,+∞)性质过定点(0,1),即x =0时,y =1当x >0时,y >1;当x <0时,0<y <1当x <0时,y >1;当x >0时,0<y <1在(-∞,+∞)上是增函数在(-∞,+∞)上是减函数1.画指数函数y =a x (a >0,且a ≠1)的图像,应抓住三个关键点:(1,a ),(0,1),12.指数函数y =a x (a >0,且a ≠1)的图像和性质跟a 的取值有关,要特别注意应分a >1与0<a <1来研究.3.在第一象限内,指数函数y =a x (a >0,且a ≠1)的图像越高,底数越大.1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”)(1)4(-4)4=-4.()(2)分数指数幂a mn 可以理解为mn 个a 相乘.()(3)函数y =2x -1是指数函数.()(4)函数y =a x2+1(a >1)的值域是(0,+∞).()2.(易错题)若函数f (x )=(a 2-3)·a x 为指数函数,则a =________.3.(易错题)函数y =21x -1的值域是________.4.函数f (x )=a x -1+2(a >0且a ≠1)的图像恒过定点________.5.(2021·贵阳一中月考)3213-76+814×42--2323________.6.已知a 35-13,b 35-14,c =3234,则a ,b ,c 的大小关系是________.考点一指数幂的运算1.计算:823--780+4(3-π)4+[(-2)6]12=________.2.[(0.06415)-2.5]23-3338-π0=________.3.(2021·沧州七校联考1412·(4ab -1)3(0.1)-1·(a 3·b -3)12(a >0,b >0)=________.4.已知f (x )=3x +3-x ,f (b )=4,则f (2b )=________.考点二指数函数的图像及应用例1(1)已知实数a ,b 满足等式2022a =2023b ,下列等式一定不成立的是()A.a =b =0B.a <b <0C.0<a <bD.0<b <a(2)若函数f (x )=|2x -2|-b 有两个零点,则实数b 的取值范围是________.训练1(1)函数f (x )=a x -b 的图像如图所示,其中a ,b 为常数,则下列结论正确的是()A.a >1,b <0B.a >1,b >0C.0<a <1,b >0D.0<a <1,b <0(2)如果函数y =|3x -1|+m 的图像不经过第二象限,则实数m 的取值范围是________.考点三解决与指数函数性质有关的问题角度1比较指数式的大小例2(1)设a=0.60.6,b=0.61.5,c=1.50.6,则a,b,c的大小关系是() A.a<b<c B.a<c<bC.b<a<cD.b<c<a(2)若e a+πb≥e-b+π-a,下列结论一定成立的是()A.a+b≤0B.a-b≥0C.a-b≤0D.a+b≥0角度2解简单的指数方程或不等式例3(1)已知实数a≠1,函数f(x)4x,x≥0,2a-x,x<0,若f(1-a)=f(a-1),则a的值为________.(2)若2x2+114x-2,则函数y=2x的值域是()A.18,2 B.18,2C.-∞,18 D.[2,+∞)角度3指数函数性质的综合应用例4(1)不等式4x-2x+1+a>0,对任意x∈R都成立,则实数a的取值范围是________.(2)已知定义域为R的函数f(x)=-12+12x+1,则关于t的不等式f(t2-2t)+f(2t2-1)<0的解集为________.训练2(1)(2021·郑州调研)已知函数f(x)=4x-12x,a=f(20.3),b=f(0.20.3),c=f(log0.32),则a,b,c的大小关系为()A.c<b<aB.b<a<cC.b<c<aD.c<a<b(2)若函数f (x )2+2x +3,19,则f (x )的单调递增区间是______.(3)函数y +1在区间[-3,2]上的值域是________.1.若函数f (x )=a x (a >0,且a ≠1)f (-1)=()A.1B.2C.3D.32.(2021·成都诊断)不论a 为何值,函数y =(a -1)2x -a2恒过定点,则这个定点的坐标是()113.(2022·哈尔滨质检)函数y =a x -1a(a >0,且a ≠1)的图像可能是()4.(2020·天津卷)设a =30.7,b 0.8,c =log 0.70.8,则a ,b ,c 的大小关系为()A.a <b <cB.b <a <cC.b <c <aD.c <a <b5.(2021·衡水中学检测)当x∈(-∞,-1]时,不等式(m2-m)·4x-2x<0恒成立,则实数m的取值范围是()A.(-2,1)B.(-4,3)C.(-3,4)D.(-1,2)6.(2020·新高考山东卷)基本再生数R0与世代间隔T是新冠肺炎的流行病学基本参数.基本再生数指一个感染者传染的平均人数,世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间.在新冠肺炎疫情初始阶段,可以用指数模型:I(t)=e rt描述累计感染病例数I(t)随时间t(单位:天)的变化规律,指数增长率r与R0,T近似满足R0=1+rT.有学者基于已有数据估计出R0=3.28,T=6.据此,在新冠肺炎疫情初始阶段,累计感染病例数增加1倍需要的时间约为(ln2≈0.69)()A.1.2天B.1.8天C.2.5天D.3.5天7.化简:(a23·b-1)-12·a-12·b136a·b5(a>0,b>0)=________.8.设偶函数g(x)=a|x+b|在(0,+∞)上单调递增,则g(a)与g(b-1)的大小关系是____________.9.已知函数f(x),a≤x<0,x2+2x,0≤x≤4的值域是[-8,1],则实数a的取值范围是________.10.已知定义域为R的函数f(x)=-2x+b2x+1+2为奇函数.(1)求b的值;(2)任意t∈R,f(t2-2t)+f(2t2-k)<0恒成立,求k的取值范围.11.已知函数f(x)=4x+m2x是奇函数.(1)求实数m的值;(2)设g(x)=2x+1-a,若函数f(x)与g(x)的图像有公共点,求实数a的取值范围.12.若关于x的方程|a x-1|=2a(a>0,且a≠1)有两个不相等的实根,则a的取值范围是()A.0,12(1,+∞) B.0,12C.12,1 D.(1,+∞)13.(2022·邯郸模拟)设f(x)|2x-1|,x≤2,-x+5,x>2,若互不相等的实数a,b,c满足f(a)=f(b)=f(c),则2a+2b+2c的取值范围是()A.(16,32)B.(18,34)C.(17,35)D.(6,7)14.已知定义在R上的函数f(x)=2x-12|x|.(1)若f(x)=32,求x的值;(2)若2t f(2t)+mf(t)≥0对任意t∈[1,2]恒成立,求实数m的取值范围.。
二次函数与幂函数1.幂函数(1)定义:形如y =x α(α∈R )的函数称为幂函数,其中底数x 是自变量,α为常数.常见的五类幂函数为y =x ,y =x 2,y =x 3,y =x 12,y =x -1.(2)图象(3)性质①幂函数在(0,+∞)上都有定义;②当α>0时,幂函数的图象都过点(1,1)和(0,0),且在(0,+∞)上单调递增; ③当α<0时,幂函数的图象都过点(1,1),且在(0,+∞)上单调递减. 2.二次函数(1)二次函数解析式的三种形式 ①一般式:f (x )=ax 2+bx +c (a ≠0). ②顶点式:f (x )=a (x -m )2+n (a ≠0). ③零点式:f (x )=a (x -x 1)(x -x 2)(a ≠0). (2)二次函数的图象和性质判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)函数y =2x 12是幂函数.( )(2)如果幂函数的图象与坐标轴相交,则交点一定是原点.( ) (3)当n <0时,幂函数y =x n是定义域上的减函数.( )(4)二次函数y =ax 2+bx +c ,x ∈[a ,b ]的最值一定是4ac -b24a.( )(5)二次函数y =ax 2+bx +c ,x ∈R 不可能是偶函数.( )(6)在y =ax 2+bx +c (a ≠0)中,a 决定了图象的开口方向和在同一直角坐标系中的开口大小.( )答案:(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)√(教材习题改编)如图是①y =x a;②y =x b;③y =x c在第一象限的图象,则a ,b ,c的大小关系为( )A .c <b <aB .a <b <cC .b <c <aD .a <c <b解析:选D.根据幂函数的性质,可知选D.已知函数f (x )=ax 2+x +5的图象在x 轴上方,则a 的取值范围是( )A .⎝ ⎛⎭⎪⎫0,120 B .⎝⎛⎭⎪⎫-∞,-120 C .⎝ ⎛⎭⎪⎫120,+∞D .⎝ ⎛⎭⎪⎫-120,0解析:选C.由题意知⎩⎪⎨⎪⎧a >0,Δ<0,即⎩⎪⎨⎪⎧a >0,1-20a <0,得a >120.(教材习题改编)已知幂函数y =f (x )的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫2,22,则此函数的解析式为________;在区间________上递减.答案:y =x -12 (0,+∞)(教材习题改编)函数g (x )=x 2-2x (x ∈[0,3])的值域是________.解析:由g (x )=x 2-2x =(x -1)2-1,x ∈[0,3],得g (x )在[0,1]上是减函数,在[1,3]上是增函数.所以g (x )min =g (1)=-1,而g (0)=0,g (3)=3. 所以g (x )的值域为[-1,3]. 答案:[-1,3]幂函数的图象及性质(1)幂函数y =f (x )的图象过点(4,2),则幂函数y =f (x )的图象是( )(2)若(a +1)12<(3-2a )12,则实数a 的取值范围是________. 【解析】 (1)设幂函数的解析式为y =x α, 因为幂函数y =f (x )的图象过点(4,2), 所以2=4α,解得α=12.所以y =x ,其定义域为[0,+∞),且是增函数,当0<x <1时,其图象在直线y =x 的上方,对照选项,故选C.(2)易知函数y =x 12的定义域为[0,+∞),在定义域内为增函数,所以⎩⎪⎨⎪⎧a +1≥0,3-2a ≥0,a +1<3-2a ,解得-1≤a <23.【答案】 (1)C (2)⎣⎢⎡⎭⎪⎫-1,23幂函数的性质与图象特征的关系(1)幂函数的形式是y =x α(α∈R ),其中只有一个参数α,因此只需一个条件即可确定其解析式.(2)判断幂函数y =x α(α∈R )的奇偶性时,当α是分数时,一般将其先化为根式,再判断.(3)若幂函数y =x α在(0,+∞)上单调递增,则α>0,若在(0,+∞)上单调递减,则α<0.1.已知幂函数f (x )=x m 2-2m -3 (m ∈Z )的图象关于y 轴对称,并且f (x )在第一象限是单调递减函数,则m =________.解析:因为幂函数f (x )=xm 2-2m -3(m ∈Z )的图象关于y 轴对称,所以函数f (x )是偶函数,所以m 2-2m -3为偶数,所以m 2-2m 为奇数,又m 2-2m <0,故m =1.答案:12.当0<x <1时,f (x )=x 1.1,g (x )=x 0.9,h (x )=x -2的大小关系是________.解析:如图所示为函数f (x ),g (x ),h (x )在(0,1)上的图象,由此可知h (x )>g (x )>f (x ).答案:h (x )>g (x )>f (x )求二次函数的解析式已知二次函数f (x )满足f (2)=-1,f (-1)=-1,且f (x )的最大值是8,试确定此二次函数的解析式.【解】 法一:(利用一般式)设f (x )=ax 2+bx +c (a ≠0).由题意得⎩⎪⎨⎪⎧4a +2b +c =-1,a -b +c =-1,4ac -b 24a =8,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =-4,b =4,c =7.所以所求二次函数的解析式为f (x )=-4x 2+4x +7.法二:(利用顶点式)设f (x )=a (x -m )2+n (a ≠0). 因为f (2)=f (-1), 所以抛物线的对称轴为x =2+(-1)2=12. 所以m =12.又根据题意函数有最大值8,所以n =8,所以f (x )=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+8.因为f (2)=-1,所以a ⎝ ⎛⎭⎪⎫2-122+8=-1,解得a =-4,所以f (x )=-4⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+8=-4x 2+4x +7.法三:(利用零点式)由已知f (x )+1=0的两根为x 1=2,x 2=-1, 故可设f (x )+1=a (x -2)(x +1), 即f (x )=ax 2-ax -2a -1.又函数有最大值8,即4a (-2a -1)-a24a =8.解得a =-4或a =0(舍去),所以所求函数的解析式为f (x )=-4x 2+4x +7.求二次函数解析式的方法根据已知条件确定二次函数的解析式,一般用待定系数法,但所给条件不同选取的求解方法也不同,选择规律如下:1.若函数f (x )=(x +a )(bx +2a )(常数a ,b ∈R )是偶函数,且它的值域为(-∞,4],则该函数的解析式f (x )=________.解析:由f (x )是偶函数知f (x )的图象关于y 轴对称,所以-a =-⎝⎛⎭⎪⎫-2a b ,即b =-2,所以f (x )=-2x 2+2a 2,又f (x )的值域为(-∞,4],所以2a 2=4,故f (x )=-2x 2+4.答案:-2x 2+42.已知二次函数f (x )的图象经过点(4,3),它在x 轴上截得的线段长为2,并且对任意x ∈R ,都有f (2-x )=f (2+x ),求f (x )的解析式.解:因为f (2+x )=f (2-x )对任意x ∈R 恒成立, 所以f (x )的对称轴为x =2.又因为f (x )的图象被x 轴截得的线段长为2, 所以f (x )=0的两根为1和3. 设f (x )的解析式为f (x )=a (x -1)(x -3)(a ≠0),又f (x )的图象过点(4,3), 所以3a =3,a =1, 所以所求f (x )的解析式为f (x )=(x -1)(x -3),即f (x )=x 2-4x +3.二次函数的图象与性质(高频考点)高考对二次函数图象与性质进行考查,多与其他知识结合,且常以选择题形式出现,属中高档题.主要命题角度有:(1)二次函数图象的识别问题; (2)二次函数的单调性问题; (3)二次函数的最值问题.角度一 二次函数图象的识别问题已知abc >0,则二次函数f (x )=ax 2+bx +c 的图象可能是( )【解析】 A 项,因为a <0,-b2a <0,所以b <0.又因为abc >0,所以c >0,而f (0)=c <0,故A 错. B 项,因为a <0,-b2a>0,所以b >0.又因为abc >0,所以c <0,而f (0)=c >0,故B 错. C 项,因为a >0,-b2a <0,所以b >0.又因为abc >0,所以c >0,而f (0)=c <0,故C 错.D 项,因为a >0,-b2a >0,所以b <0,因为abc >0,所以c <0,而f (0)=c <0,故选D. 【答案】 D角度二 二次函数的单调性问题函数f (x )=ax 2+(a -3)x +1在区间[-1,+∞)上是递减的,则实数a 的取值范围是________.【解析】 当a =0时,f (x )=-3x +1在[-1,+∞)上递减,满足条件.当a ≠0时,f (x )的对称轴为x =3-a2a,由f (x )在[-1,+∞)上递减知⎩⎪⎨⎪⎧a <03-a 2a≤-1,解得-3≤a <0.综上,a 的取值范围为[-3,0]. 【答案】 [-3,0]若函数f (x )=ax 2+(a -3)x +1的单调减区间是[-1,+∞),则a 为何值?解:因为函数f (x )=ax 2+(a -3)x +1的单调减区间为[-1,+∞),所以⎩⎪⎨⎪⎧a <0,a -3-2a=-1,解得a =-3.角度三 二次函数的最值问题已知函数f (x )=x 2-2ax +1,x ∈[-1,2]. (1)若a =1,求f (x )的最大值与最小值;(2)f (x )的最小值记为g (a ),求g (a )的解析式以及g (a )的最大值. 【解】 (1)当a =1时,f (x )=x 2-2x +1=(x -1)2,x ∈[-1,2], 则当x =1时,f (x )的最小值为0,x =-1时,f (x )的最大值为4. (2)f (x )=(x -a )2+1-a 2,x ∈[-1,2], 当a <-1时,f (x )的最小值为f (-1)=2+2a , 当-1≤a ≤2时,f (x )的最小值为f (a )=1-a 2, 当a >2时,f (x )的最小值为f (2)=5-4a , 则g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧2+2a ,a <-1,1-a 2,-1≤a ≤2,5-4a ,a >2,可知,g (a )在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,g (a )的最大值为g (0)=1.(1)确定二次函数图象应关注的三个要点一是看二次项系数的符号,它确定二次函数图象的开口方向; 二是看对称轴和最值,它确定二次函数图象的具体位置;三是看函数图象上的一些特殊点,如函数图象与y 轴的交点、与x 轴的交点,函数图象的最高点或最低点等.从这三个方面入手,能准确地判断出二次函数的图象.反之,也可以从图象中得到如上信息.(2)二次函数最值的求法二次函数的区间最值问题一般有三种情况:①对称轴和区间都是给定的;②对称轴动,区间固定;③对称轴定,区间变动.解决这类问题的思路是抓住“三点一轴”进行数形结合,三点指的是区间两个端点和中点,一轴指的是对称轴.具体方法是利用函数的单调性及分类讨论的思想求解.对于②、③,通常要分对称轴在区间内、区间外两大类情况进行讨论.1.(2017·高考浙江卷)若函数f (x )=x 2+ ax +b 在区间[0, 1]上的最大值是M ,最小值是m ,则M -m ( )A .与a 有关,且与b 有关B .与a 有关,但与b 无关C .与a 无关,且与b 无关D .与a 无关,但与b 有关解析:选B.f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫x +a 22-a 24+b ,①当0≤-a 2≤1时,f (x )min =m =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2=-a 24+b ,f (x )max =M =max{f (0),f (1)}=max{b ,1+a +b },所以M -m =max ⎩⎨⎧⎭⎬⎫a 24,1+a +a 24与a 有关,与b 无关;②当-a2<0时,f (x )在[0,1]上单调递增,所以M -m =f (1)-f (0)=1+a 与a有关,与b 无关;③当-a2>1时,f (x )在[0,1]上单调递减,所以M -m =f (0)-f (1)=-1-a 与a 有关,与b 无关.综上所述,M -m 与a 有关,但与b 无关,故选B.2.已知函数f (x )=-x 2+2ax +1-a 在x ∈[0,1]时有最大值2,则实数a 的值为________.解析:f (x )=-(x -a )2+a 2-a +1, 当a ≥1时,y max =a ;当0<a <1时,y max =a 2-a +1; 当a ≤0时,y max =1-a .根据已知条件得,⎩⎪⎨⎪⎧a ≥1a =2或⎩⎪⎨⎪⎧0<a <1a 2-a +1=2或⎩⎪⎨⎪⎧a ≤01-a =2, 解得a =2或a =-1. 答案:-1或23.若函数f (x )=ax 2+20x +14(a >0)对任意实数t ,在闭区间[t -1,t +1]上总存在两实数x 1,x 2,使得|f (x 1)-f (x 2)|≥8成立,则实数a 的最小值为________.解析:因为a >0,所以二次函数f (x )=ax 2+20x +14的图象开口向上.在闭区间[t -1,t +1]上总存在两实数x 1,x 2, 使得|f (x 1)-f (x 2)|≥8成立, 只需t =-10a时f (t +1)-f (t )≥8,即a (t +1)2+20(t +1)+14-(at 2+20t +14)≥8, 即2at +a +20≥8,将t =-10a代入得a ≥8.所以a 的最小值为8. 故答案为8. 答案:8三个“二次”间的转化(2019·金华市东阳二中高三调研)已知二次函数f (x )=x 2+ax +b (a ,b ∈R ). (1)当a =-6时,函数f (x )的定义域和值域都是⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,b 2,求b 的值;(2)当a =-1时在区间[-1,1]上,y =f (x )的图象恒在y =2x +2b -1的图象上方,试确定实数b 的范围.【解】 (1)当a =-6时,函数f (x )=x 2-6x +b ,函数对称轴为x =3,故函数f (x )在区间[1,3]上单调递减,在区间(3,+∞)上单调递增.①当2<b ≤6时,f (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,b 2上单调递减;故有⎩⎪⎨⎪⎧f (1)=b2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2=1,无解;②当6<b ≤10时,f (x )在区间[1,3]上单调递减,在区间⎝ ⎛⎦⎥⎤3,b 2上单调递增,且f (1)≥f ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2,故⎩⎪⎨⎪⎧f (1)=b 2f (3)=1,解得b =10; ③当b >10时,f (x )在区间[1,3]上单调递减,在区间⎝ ⎛⎦⎥⎤3,b 2上单调递增,且f (1)<f (b2),故⎩⎪⎨⎪⎧f ⎝ ⎛⎭⎪⎫b 2=b 2f (3)=1,无解.所以b 的值为10. (2)当a =-1时,f (x )=x 2-x +b ,由题意可知x 2-x +b >2x +2b -1对x ∈[-1,1]恒成立, 化简得b <x 2-3x +1,令g (x )=x 2-3x +1,x ∈[-1,1],图象开口向上,对称轴为x =32,在区间[-1,1]上单调递减,则g (x )min =-1,故b <-1.(1)二次函数、二次方程与二次不等式统称三个“二次”,它们常结合在一起,而二次函数又是三个“二次”的核心,通过二次函数的图象贯穿为一体.因此,解决此类问题首先采用转化思想,把方程、不等式问题转化为函数问题.借助于函数思想研究方程、不等式(尤其是恒成立)问题是高考命题的热点.(2)由不等式恒成立求参数取值范围的思路及关键①一般有两个解题思路:一是分离参数;二是不分离参数.②两种思路都是将问题归结为求函数的最值,至于用哪种方法,关键是看参数是否已分离.这两个思路的依据是:a ≥f (x )恒成立⇔a ≥f (x )max ,a ≤f (x )恒成立⇔a ≤f (x )min .[提醒] 当二次项系数a 是否为0不明确时,要分类讨论.1.(2019·宁波市余姚中学期中检测)设a <0,(3x 2+a )(2x +b )≥0在(a ,b )上恒成立,则b -a 的最大值为( )A .13B .12C .33D .22解析:选A.因为(3x 2+a )(2x +b )≥0在(a ,b )上恒成立, 所以3x 2+a ≥0,2x +b ≥0或3x 2+a ≤0,2x +b ≤0,①若2x +b ≥0在(a ,b )上恒成立,则2a +b ≥0,即b ≥-2a >0,此时当x =0时,3x 2+a =a ≥0不成立,②若2x +b ≤0在(a ,b )上恒成立,则2b +b ≤0,即b ≤0,若3x 2+a ≤0在(a ,b )上恒成立,则3a 2+a ≤0,即-13≤a ≤0,故b -a 的最大值为13.2.已知函数f (x )=x 2-x +1,在区间[-1,1]上不等式f (x )>2x +m 恒成立,则实数m 的取值范围是________.解析:f (x )>2x +m 等价于x 2-x +1>2x +m ,即x 2-3x +1-m >0, 令g (x )=x 2-3x +1-m ,要使g (x )=x 2-3x +1-m >0在[-1,1]上恒成立,只需使函数g (x )=x 2-3x +1-m 在[-1,1]上的最小值大于0即可. 因为g (x )=x 2-3x +1-m 在[-1,1]上单调递减, 所以g (x )min =g (1)=-m -1. 由-m -1>0,得m <-1 .因此满足条件的实数m 的取值范围是(-∞,-1). 答案:(-∞,-1)幂函数y =x α(α∈R )的图象的特征当α>0时,图象过原点和点(1,1),在第一象限图象从左往右是逐渐上升; 当α<0时,图象过点(1,1),但不过原点,在第一象限图象从左往右是逐渐下降.求解二次函数最值的关键点求二次函数的最值,应抓住“三点一轴”数形结合,三点是指区间两个端点和中点,一轴指的是对称轴,结合配方法,根据函数的单调性及分类讨论的思想即可完成.二次函数中的恒成立问题与二次函数有关的不等式恒成立的条件(1)ax 2+bx +c >0(a ≠0)恒成立的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧a >0,b 2-4ac <0;(2)ax 2+bx +c <0(a ≠0)恒成立的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧a <0,b 2-4ac <0;(3)a ≥f (x )恒成立⇔a ≥f (x )max ,a ≤f (x )恒成立⇔a ≤f (x )min .易错防范(1)对于函数y =ax 2+bx +c ,要认为它是二次函数,就必须满足a ≠0,当题目条件中未说明a ≠0时,就要讨论a =0和a ≠0两种情况.(2)幂函数的图象一定会出现在第一象限内,一定不会出现在第四象限内,至于是否出现在第二、三象限内,要看函数的奇偶性;幂函数的图象最多只能同时出现在两个象限内;如果幂函数图象与坐标轴相交,则交点一定是原点.(3)数形结合思想是研究二次函数问题的基本方法.特别是涉及二次方程、二次不等式的时候常常要结合图形寻找思路.(4)含字母系数的二次函数问题经常使用的方法是分类讨论.比如讨论二次函数的对称轴与给定区间的位置关系,讨论二次方程根的大小等.[基础达标]1.已知幂函数f (x )=k ·x α的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫12,22,则k +α=( )A .12B .1C .32D .2解析:选C.因为函数f (x )=k ·x α是幂函数,所以k =1,又函数f (x )的图象过点⎝ ⎛⎭⎪⎫12,22,所以⎝ ⎛⎭⎪⎫12α=22,解得α=12,则k +α=32. 2.若幂函数f (x )=x mn (m ,n ∈N *,m ,n 互质)的图象如图所示,则( )A .m ,n 是奇数,且mn<1 B .m 是偶数,n 是奇数,且m n >1 C .m 是偶数,n 是奇数,且m n <1 D .m 是奇数,n 是偶数,且m n>1解析:选C.由图知幂函数f (x )为偶函数,且m n<1,排除B ,D ;当m ,n 是奇数时,幂函数f (x )非偶函数,排除A ;选C.3.若函数f (x )=x 2+bx +c 对任意的x ∈R 都有f (x -1)=f (3-x ),则以下结论中正确的是( )A .f (0)<f (-2)<f (5)B .f (-2)<f (5)<f (0)C .f (-2)<f (0)<f (5)D .f (0)<f (5)<f (-2)解析:选A.若函数f (x )=x 2+bx +c 对任意的x ∈R 都有f (x -1)=f (3-x ),则f (x )=x 2+bx +c 的图象的对称轴为x =1且函数f (x )的图象的开口方向向上,则函数f (x )在(1,+∞)上为增函数,所以f (2)<f (4)<f (5),又f (0)=f (2),f (-2)=f (4),所以f (0)<f (-2)<f (5).4.(2019·瑞安四校联考)定义域为R 的函数f (x )满足f (x +1)=2f (x ),且当x ∈[0,1]时,f (x )=x 2-x ,则当x ∈[-2,-1]时,f (x )的最小值为( )A .-116B .-18C .-14D .0解析:选A.当x ∈[-2,-1]时,x +2∈[0,1],则f (x +2)=(x +2)2-(x +2)=x2+3x +2,又f (x +2)=f [(x +1)+1]=2f (x +1)=4f (x ),所以当x ∈[-2,-1]时,f (x )=14(x 2+3x +2)=14⎝ ⎛⎭⎪⎫x +322-116,所以当x =-32时,f (x )取得最小值,且最小值为-116,故选A.5.若函数f (x )=x 2-2x +1在区间[a ,a +2]上的最小值为4,则a 的取值集合为( ) A .[-3,3] B .[-1,3] C .{-3,3}D .{-1,-3,3}解析:选C.因为函数f (x )=x 2-2x +1=(x -1)2,对称轴x =1,因为在区间[a ,a +2]上的最小值为4,所以当1≤a 时,y min =f (a )=(a -1)2=4,a =-1(舍去)或a =3,当a +2≤1时,即a ≤-1,y min =f (a +2)=(a +1)2=4,a =1(舍去)或a =-3,当a <1<a +2,即-1<a <1时,y min =f (1)=0≠4,故a 的取值集合为{-3,3}.6.(2019·温州高三月考)已知f (x )=ax 2+bx +c (a >0),g (x )=f (f (x )),若g (x )的值域为[2,+∞),f (x )的值域为[k ,+∞),则实数k 的最大值为( )A .0B .1C .2D .4解析:选C.设t =f (x ),由题意可得g (x )=f (t )=at 2+bt +c ,t ≥k ,函数y =at 2+bt +c ,t ≥k 的图象为y =f (x )的图象的部分,即有g (x )的值域为f (x )的值域的子集,即[2,+∞)⊆[k ,+∞), 可得k ≤2,即有k 的最大值为2. 故选C.7.已知幂函数f (x )=x -12,若f (a +1)<f (10-2a ),则实数a 的取值范围是________.解析:因为f (x )=x -12=1x(x >0),易知x ∈(0,+∞)时为减函数,又f (a +1)<f (10-2a ),所以⎩⎪⎨⎪⎧a +1>0,10-2a >0,a +1>10-2a ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a >-1,a <5,a >3,所以3<a <5.答案:(3,5)8.已知函数f (x )=x 2-2ax +2a +4的定义域为R ,值域为[1,+∞),则a 的值为________.解析:由于函数f (x )的值域为[1,+∞),所以f (x )min =1.又f (x )=(x -a )2-a 2+2a +4,当x ∈R 时,f (x )min =f (a )=-a 2+2a +4=1,即a 2-2a -3=0,解得a =3或a =-1.答案:-1或39.(2019·杭州四中第一次月考)已知函数f (x )=x 2+ax +1,若存在x 0使|f (x 0)|≤14,|f (x 0+1)|≤14同时成立,则实数a 的取值范围为________.解析:由f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫x +a 22+4-a 24,考察g (x )=x 2+h ,当h =0时,有⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12≤14,⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+1≤14同时成立;当h =-12时,有⎪⎪⎪⎪⎪⎪g ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12≤14,|g (-12+1)|≤14同时成立.所以-12≤h ≤0,即-12≤4-a24≤0,解得-6≤a ≤-2或2≤a ≤ 6. 答案:[-6,-2]∪[2,6]10.设函数f (x )=x 2-1,对任意x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x m -4m 2f (x )≤f (x -1)+4f (m )恒成立,则实数m 的取值范围是________.解析:依据题意,得x 2m 2-1-4m 2(x 2-1)≤(x -1)2-1+4(m 2-1)在x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞上恒成立,即1m 2-4m 2≤-3x 2-2x +1在x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞上恒成立.当x =32时,函数y =-3x 2-2x +1取得最小值-53,所以1m 2-4m 2≤-53,即(3m 2+1)(4m 2-3)≥0,解得m ≤-32或m ≥32. 答案:⎝⎛⎦⎥⎤-∞,-32∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞ 11.已知幂函数f (x )=(m 2-5m +7)x m -1为偶函数.(1)求f (x )的解析式;(2)若g (x )=f (x )-ax -3在[1,3]上不是单调函数,求实数a 的取值范围. 解:(1)由题意m 2-5m +7=1,解得m =2或m =3, 若m =2,与f (x )是偶函数矛盾,舍去, 所以m =3,所以f (x )=x 2.(2)g (x )=f (x )-ax -3=x 2-ax -3,g (x )的对称轴是x =a2,若g (x )在[1,3]上不是单调函数, 则1<a2<3,解得2<a <6.12.(2019·台州市教学质量调研)已知函数f (x )=x 2+bx +c 的图象过点(-1,3),且关于直线x =1对称.(1)求f (x )的解析式;(2)若m <3,求函数f (x )在区间[m ,3]上的值域.解:(1)因为函数f (x )=x 2+bx +c 的图象过点(-1,3),且关于直线x =1对称,所以⎩⎪⎨⎪⎧f (-1)=1-b +c =3-b 2=1,解得b =-2,c =0,所以f (x )=x 2-2x .(2)当1≤m <3时,f (x )min =f (m )=m 2-2m ,f (x )max =f (3)=9-6=3,所以f (x )的值域为[m 2-2m ,3];当-1≤m <1时,f (x )min =f (1)=1-2=-1,f (x )max =f (-1)=1+2=3,所以f (x )的值域为[-1,3].当m <-1时,f (x )min =f (1)=1-2=-1,f (x )max =f (m )=m 2-2m ,所以f (x )的值域为[-1,m 2-2m ]. [能力提升]1.(2019·台州质检) 如图是二次函数y =ax 2+bx +c 图象的一部分,图象过点A (-3,0),对称轴为x =-1.给出下面四个结论:①b 2>4ac ;②2a -b =1;③a -b +c =0;④5a <b .其中正确的结论是( )A .②④B .①④C .②③D .①③解析:选B.因为二次函数的图象与x 轴交于两点,所以b 2-4ac >0,即b 2>4ac ,①正确;对称轴为x =-1,即-b2a =-1,2a -b =0,②错误;结合图象,当x =-1时,y >0,即a-b +c >0,③错误;由对称轴为x =-1知,b =2a ,又函数图象开口向下,所以a <0,所以5a <2a ,即5a <b ,④正确.故选B.2.(2019·温州市十校联考)已知函数f (x )是定义在R 上的奇函数,当x ≥0时,f (x )=12(|x -a 2|+|x -2a 2|-3a 2).若任取∀x ∈R ,f (x -1)≤f (x ),则实数a 的取值范围为( ) A .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-16,16 B .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-66,66 C .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-13,13 D .⎣⎢⎡⎦⎥⎤-33,33 解析:选B.因为当x ≥0时,f (x )=12(|x -a 2|+|x -2a 2|-3a 2),所以当0≤x ≤a 2时,f (x )=12(a 2-x +2a 2-x -3a 2)=-x ;当a 2<x <2a 2时,f (x )=12(x -a 2+2a 2-x -3a 2)=-a 2;当x ≥2a 2时,f (x )=12(x -a 2+x -2a 2-3a 2)=x -3a 2.综上,函数f (x )=12(|x -a 2|+|x -2a 2|-3a 2)在x ≥0时的解析式等价于f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x ,0≤x ≤a 2,-a 2,a 2<x <2a 2,x -3a 2,x ≥2a 2.因此,根据奇函数的图象关于原点对称作出函数f (x )在R 上的大致图象如下,观察图象可知,要使∀x ∈R ,f (x -1)≤f (x ),则需满足2a 2-(-4a 2)≤1,解得-66≤a ≤66. 3.已知函数f (x )=|x 2+ax +b |在区间[0,c ]内的最大值为M (a ,b ∈R ,c >0为常数)且存在实数a ,b ,使得M 取最小值2,则a +b +c =________.解析:函数y =x 2+ax +b 是二次函数,所以函数f (x )=|x 2+ax +b |在区间[0,c ]内的最大值M 在端点处或x =-a2处取得.若在x =0处取得,则b =±2, 若在x =-a 2处取得,则|b -a 24|=2,若在x =c 处取得,则|c 2+ac +b |=2. 若b =2,则|b -a 24|≤2,|c 2+ac +b |≤2,解得a =0,c =0,符合要求,若b =-2,则顶点处的函数值的绝对值大于2,不成立. 可得a +b +c =2.故答案为2. 答案:24.(2019·宁波市余姚中学高三期中)已知f (x )=34x 2-3x +4,若f (x )的定义域和值域都是[a ,b ],则a +b =________.解析:因为f (x )=34x 2-3x +4=34(x -2)2+1,所以x =2是函数的对称轴,根据对称轴进行分类讨论:①当b <2时,函数在区间[a ,b ]上递减,又因为值域也是[a ,b ],所以得方程组⎩⎪⎨⎪⎧f (a )=bf (b )=a , 即⎩⎪⎨⎪⎧34a 2-3a +4=b 34b 2-3b +4=a ,两式相减得34(a +b )(a -b )-3(a -b )=b -a ,又因为a ≠b ,所以a +b =83,由34a 2-3a +4=83-a ,得3a 2-8a +163=0,所以a =43,所以b =43,故舍去. ②当a <2≤b 时,得f (2)=1=a ,又因为f (1)=74<2,所以f (b )=b ,得34b 2-3b +4=b ,所以b =43(舍),或b =4,所以a +b =5.③当a ≥2时,函数在区间[a ,b ]上递增,又因为值域是[a ,b ],所以得方程组⎩⎪⎨⎪⎧f (a )=af (b )=b ,即a ,b 是方程34x 2-3x +4=x 的两根,即a ,b 是方程3x 2-16x +16=0的两根,所以⎩⎪⎨⎪⎧a =43b =4,但a ≥2,故应舍去.综上得a +b =5.答案:55.已知函数f (x )=ax 2+bx +c (a >0,b ∈R ,c ∈R ). (1)若函数f (x )的最小值是f (-1)=0,且c =1,F (x )=⎩⎪⎨⎪⎧f (x ),x >0,-f (x ),x <0,求F (2)+F (-2)的值;(2)若a =1,c =0,且|f (x )|≤1在区间(0,1]上恒成立,试求b 的取值范围. 解:(1)由已知c =1,a -b +c =0,且-b2a =-1,解得a =1,b =2,所以f (x )=(x +1)2.所以F (x )=⎩⎪⎨⎪⎧(x +1)2,x >0,-(x +1)2,x <0. 所以F (2)+F (-2)=(2+1)2+[-(-2+1)2]=8.(2)由题意知f (x )=x 2+bx ,原命题等价于-1≤x 2+bx ≤1在(0,1]上恒成立, 即b ≤1x -x 且b ≥-1x -x 在(0,1]上恒成立.又当x ∈(0,1]时,1x-x 的最小值为0,-1x-x 的最大值为-2.所以-2≤b ≤0.故b的取值范围是[-2,0].6.(2019·宁波市余姚中学期中检测)已知函数f (x )=-x 2+2bx +c ,设函数g (x )=|f (x )|在区间[-1,1]上的最大值为M .(1)若b =2,试求出M ;(2)若M ≥k 对任意的b 、c 恒成立,试求k 的最大值.解:(1)当b =2时,f (x )=-x 2+4x +c 在区间[-1,1]上是增函数, 则M 是g (-1)和g (1)中较大的一个, 又g (-1)=|-5+c |,g (1)=|3+c |,则M =⎩⎪⎨⎪⎧|-5+c |,c ≤1|3+c |,c >1.(2)g (x )=|f (x )|=|-(x -b )2+b 2+c |,(ⅰ)当|b |>1时,y =g (x )在区间[-1,1]上是单调函数, 则M =max{g (-1),g (1)},而g (-1)=|-1-2b +c |,g (1)=|-1+2b +c |,则2M ≥g (-1)+g (1)≥|f (-1)-f (1)|=4|b |>4,可知M >2.(ⅱ)当|b |≤1时,函数y =g (x )的对称轴x =b 位于区间[-1,1]之内, 此时M =max{g (-1),g (1),g (b )}, 又g (b )=|b 2+c |,①当-1≤b ≤0时,有f (1)≤f (-1)≤f (b ),则M =max{g (b ),g (1)}≥12(g (b )+g (1))≥12|f (b )-f (1)|=12(b -1)2≥12;②当0<b ≤1时,有f (-1)≤f (1)≤f (b ).则M =max{g (b ),g (-1)}≥12(g (b )+g (-1))≥12|f (b )-f (-1)|=12(b +1)2>12.综上可知,对任意的b 、c 都有M ≥12.而当b =0,c =12时,g (x )=⎪⎪⎪⎪⎪⎪-x 2+12在区间[-1,1]上的最大值M =12,故M ≥k 对任意的b 、c 恒成立的k 的最大值为12.。
全国高考数学复习:专题(含参函数的单调性讨论)重点讲解与练习【方法总结】分类讨论思想研究函数的单调性讨论含参函数的单调性,其本质就是讨论导函数符号的变化情况,所以讨论的关键是抓住导函数解析式中的符号变化部分,即导数的主要部分,简称导主.讨论时要考虑参数所在的位置及参数取值对导函数符号的影响,一般来说需要进行四个层次的分类:(1)最高次幂的系数是否为0,即“是不是”;(2)导函数是否有变号零点,即“有没有”;(3)导函数的变号零点是否在函数定义域或指定区间内,即“在不在”;(4)导函数的变号零点之间的大小关系,即“大不大”.牢记:十二字方针“是不是,有没有,在不在,大不大”.考点一 导主一次型【例题选讲】[例1]已知函数f(x)=x-a ln x(a∈R),讨论函数f(x)的单调性.【对点训练】1.已知函数f(x)=a ln x-ax-3(a∈R).讨论函数f(x)的单调性.2.已知函数f(x)=ln x-ax(a∈R),讨论函数f(x)的单调性.考点二 导主二次型【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x1,x2都在定义域内,则讨论个零点x1,x2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1是不是+有没有+在不在[例2](2021ꞏ全国乙节选)已知函数f(x)=x3-x2+ax+1.讨论f(x)的单调性.[例3](2018ꞏ全国Ⅰ节选)已知函数f(x)=1x-x+a ln x,讨论f(x)的单调性.[例4]设函数f(x)=a ln x+x-1x+1,其中a为常数.讨论函数f(x)的单调性.【对点训练】3.(2020ꞏ全国Ⅲ节选)已知函数f(x)=x3-kx+k2.讨论f(x)的单调性.4.已知函数f (x )=x -2x +1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性.命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性.[例6] 已知函数f (x )=x 2e -ax-1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.[例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x -ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.[例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性.[例9] (2016ꞏ山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.【对点训练】6.已知函数f (x )=122-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间.8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性.9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性.10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x(x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性.考点三 导主指对型 【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.[例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -122+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值; (2)求函数f (x )的单调区间.考点四 导主正余型【例题选讲】[例12](2017山东理)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e xꞏ(cos x-sin x+2x-2),其中e是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.【对点训练】13.(2017ꞏ山东)已知函数f(x)=13x 3-12ax2,其中参数a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性参考答案【例题选讲】[例1] 已知函数f (x )=x -a ln x (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1-a x =x -ax ,令f ′(x )=0,得x =a , ①当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增, ②当a >0时,x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >0时,f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增.【对点训练】1.已知函数f (x )=a ln x -ax -3(a ∈R ).讨论函数f (x )的单调性. 1.解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=a (1-x )x ,令f ′(x )=0,得x =1,当a >0时,f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减; 当a <0时,f (x )在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减; 当a =0时,f (x )为常函数.2.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性. 2.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a =1-ax x (x >0),①当a ≤0时,f ′(x )=1x -a >0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增. ②当a >0时,令f ′(x )=1x -a =1-ax x =0,可得x =1a , 当0<x <1a 时,f ′(x )=1-ax x >0;当x >1a 时,f ′(x )=1-ax x <0, 故函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 考点二 导主二次型 【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x 1,x 2都在定义域内,则讨论个零点x 1,x 2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1 是不是+有没有+在不在[例2] (2021ꞏ全国乙节选)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax +1.讨论f (x )的单调性.解析 由题意知f (x )的定义域为R ,f ′(x )=3x 2-2x +a ,对于f ′(x )=0,Δ=(-2)2-4×3a =4(1-3a ). ①当a ≥13时,f ′(x )≥0,f (x )在R 上单调递增;②当a <13时,令f ′(x )=0,即3x 2-2x +a =0,解得x 1=1-1-3a 3,x 2=1+1-3a 3, 令f ′(x )>0,则x <x 1或x >x 2;令f ′(x )<0,则x 1<x <x 2.所以f (x )在(-∞,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增.综上,当a ≥13时,f (x )在R 上单调递增;当a <13时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,1-1-3a 3上单调递增,在⎝ ⎛⎪⎫1-1-3a 3,1+1-3a 上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-3a 3,+∞上单调递增.[例3] (2018ꞏ全国Ⅰ节选)已知函数f (x )=1x -x +a ln x ,讨论f (x )的单调性. 解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+a x =-x 2-ax +1x 2. ①当a ≤2时,则f ′(x )≤0,当且仅当a =2,x =1时,f ′(x )=0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减.②当a >2时,令f ′(x )=0,得x =a -a 2-42或x =a +a 2-42. 当x ∈⎝ ⎛⎪⎫0,a -a 2-4∪⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0. 所以f (x )在⎝ ⎛⎪⎫0,a -a 2-4,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增. 综合①②可知,当a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >2时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增.[例4] 设函数f (x )=a ln x +x -1x +1,其中a 为常数.讨论函数f (x )的单调性. 解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a x +2(x +1)2=ax 2+(2a +2)x +a x (x +1)2.当a ≥0时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,令g (x )=ax 2+(2a +2)x +a ,由于Δ=(2a +2)2-4a 2=4(2a +1).(1)当a =-12时,Δ=0,f ′(x )=-12(x -1)2x (x +1)2≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)当a <-12时,Δ<0,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减. (3)当-12<a <0时,Δ>0.设x 1,x 2(x 1<x 2)是函数g (x )的两个零点, 则x 1=-(a +1)+2a +1a ,x 2=-(a +1)-2a +1a. 由x 1=a +1-2a +1-a =a 2+2a +1-2a +1-a >0,所以x ∈(0,x 1)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 1,x 2)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 2,+∞)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.综上可得:当a ≥0时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a ≤-12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减; 当-12<a <0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-(a +1)+2a +1a ,⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)-2a +1a ,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)+2a +1a ,-(a +1)-2a +1a 上单调递增. 【对点训练】3.(2020ꞏ全国Ⅲ节选)已知函数f (x )=x 3-kx +k 2.讨论f (x )的单调性. 3.解析 由题意,得f ′(x )=3x 2-k ,当k ≤0时,f ′(x )≥0恒成立,所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递增; 当k >0时,令f ′(x )=0,得x =±k 3,令f ′(x )<0,得-k3<x <k3,令f ′(x )>0,得x <-k3或x >k 3,所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-k 3,k 3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-∞,-k 3,⎝⎛⎭⎫k 3,+∞上单调递增. 4.已知函数f (x )=x -2x +1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.4.解析 由题意知,f (x )的定义域是(0,+∞),导函数f ′(x )=1+2x 2-a x =x 2-ax +2x 2. 设g (x )=x 2-ax +2,二次方程g (x )=0的判别式Δ=a 2-8.①当Δ<0,即0<a <22时,对一切x >0都有f ′(x )>0.此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数. ②当Δ=0,即a =2 2 时,仅对x =2有f ′(x )=0,对其余的x >0都有f ′(x )>0. 此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数.③当Δ>0,即a >22时,方程g (x )=0有两个不同的实根x 1=a -a 2-82,x 2=a +a 2-82,0<x 1<x 2, x ∈(0,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.此时f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-82上单调递增,在(a -a 2-82,a +a 2-82)上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-82,+∞上单调递增.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性. 5.解析 由题易得f ′(x )=(ax 2+2ax +1)e x ,当a =0时,f ′(x )=e x >0,此时f (x )在R 上单调递增. 当a >0时,方程ax 2+2ax +1=0的判别式Δ=4a 2-4a .①当0<a ≤1时,Δ≤0,ax 2+2ax +1≥0恒成立,所以f ′(x )≥0,此时f (x )在R 上单调递增; ②当a >1时,令f ′(x )=0,解得x 1=-1-1-1a ,x 2=-1+1-1a .x ∈(-∞,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增. 所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减.综上,当0≤a ≤1时,f (x )在R 上单调递增;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减.命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性. 解析 因为f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x ,所以f ′(x )=2ax 2-(2a +1)x +1x =(2ax -1)(x -1)x. 由题意知函数f (x )的定义域为(0,+∞),令f ′(x )=0得x =1或x =12a , 若12a <1,即a >12,由f ′(x )>0得x >1或0<x <12a ,由f ′(x )<0得12a <x <1, 即函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a ,(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减;若12a >1,即0<a <12,由f ′(x )>0得x >12a 或0<x <1,由f ′(x )<0得1<x <12a ,即函数f (x )在(0,1),⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减; 若12a =1,即a =12,则在(0,+∞)上恒有f ′(x )≥0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.综上可得,当0<a <12时,函数f (x )在(0,1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增;当a =12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >12时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.[例6] 已知函数f (x )=x 2e -ax -1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.解析 根据题意可得,当a =0时,f (x )=x 2-1,函数在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减. 当a ≠0时,f ′(x )=2x e-ax +x 2(-a )e -ax =e -ax (-ax 2+2x ). 因为e -ax >0,所以令g (x )=-ax 2+2x =0,解得x =0或x =2a(1)当a >0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在(-∞,0)和⎝⎛⎭⎫2a ,+∞上有g (x )<0,即f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤0,2a 上有g (x )≥0,即f ′(x )≥0,函数y =f (x )单调递增. (2)当a <0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在⎝⎛⎭⎫-∞,2a 和(0,+∞)上有g (x )>0,即f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤2a ,0上有g (x )≤0,即f ′(x )≤0,函数y =f (x )单调递减. 综上所述,当a =0时,函数y =f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0);当a >0时,函数y =f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫2a ,+∞,单调递增区间为⎣⎡⎦⎤0,2a ; 当a <0时,函数y =f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎣⎡⎦⎤2a ,0. [例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x -ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=-(x -1)(ax -1)x 2.令f ′(x )=0,得x =1或x =1a . 当a ≤0时,ax -1<0,f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增;当0<a <1时,f (x )在(0,1)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减; 当a =1时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. [例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性.解析 f ′(x )=a x +1-a -2x =-2x ⎝⎛⎭⎫x +2+a 2x +1, 令f ′(x )=0,得x =0或x =-a +22,又f (x )的定义域为(-1,+∞),①当-a +22≤-1,即当a ≥0时,若x ∈(-1,0),f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.②当-1<-a +22<0,即-2<a <0时,若x ∈⎝⎛⎭⎫-1,-a +22,f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,0,f ′(x )>0,则f (x )单调递增; 若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.③当-a +22=0,即a =-2时,f ′(x )≤0,f (x )在(-1,+∞)上单调递减.④当-a +22>0,即a <-2时,若x ∈(-1,0),f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫0,-a +22,f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞,f ′(x )<0,则f (x )单调递减. 综上,当a ≥0时,f (x )在(-1,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当-2<a <0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-1,-a +22上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-a +22,0上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当a =-2时,f (x )在(-1,+∞)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(-1,0)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫0,-a +22上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞上单调递减.[例9] (2016ꞏ山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -a x -2x 2+2x 3=(ax 2-2)(x -1)x 3. 当a ≤0,x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.当a >0时,f ′(x )=a (x -1)x 3⎝⎛⎭⎫x -2a ⎝⎛⎭⎫x +2a . ①若0<a <2,则2a >1,当x ∈(0,1)或x ∈⎝⎛⎭⎫2a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫1,2a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②若a =2,则2a =1,在x ∈(0,+∞)内,f ′(x )≥0,f (x )单调递增.③若a >2,则0<2a <1,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,2a 或x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫2a ,1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.综上所述,当a ≤0时,f (x )在(0,1)内单调递增,在(1,+∞)内单调递减;当0<a <2时,f (x )在(0,1)内单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,2a 内单调递减,在⎝⎛⎭⎫2a ,+∞内单调递增;当a =2时,f (x )在(0,+∞)内单调递增;当a >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,2a 内单调递增,在⎝⎛⎭⎫2a ,1内单调递减,在(1,+∞)内单调递增. 【对点训练】6.已知函数f (x )=122-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.6.解析 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=ax -(a +1)+1x =ax 2-(a +1)x +1x =(ax -1)(x -1)x. ①当0<a <1时,1a >1,∴x ∈(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1,1a 时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; ②当a =1时,1a =1,∴f ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立,∴函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; ③当a >1时,0<1a <1,∴x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,1时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 综上,当0<a <1时,函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; 当a =1时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间. 7.解析 f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=x (ax +2)e ax +1 . ①当a =0时,x >0,f ′(x )>0;x <0,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0).②当a >0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,0,f ′(x )<0;x ∈(0,+∞),f ′(x )>0, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎝⎛⎭⎫-2a ,0. ③当a <0时,x ∈(-∞,0),f ′(x )<0;x ∈⎝⎛⎭⎫0,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,f ′(x )<0, 所以函数f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,-2a . 8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性.8.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -1x +2ax =2ax 2+a -1x. (1)当a ≥1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;(2)当a ≤0时,f ′(x )<0,故f (x )在(0,+∞)上单调递减;(3)当0<a <1时,令f ′(x )=0,解得x =1-a 2a , 则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 时,f ′(x )<0;当x ∈(1-a 2a ,+∞)时,f ′(x )>0, 故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 上单调递减,在(1-a 2a ,+∞)上单调递增. 9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性. 9.解 因为f ′(x )=k +4k x -4x 2-1=⎝⎛⎭⎫k +4k x -4-x 2x 2=-(x -k )⎝⎛⎭⎫x -4k x 2(x >0,k >0). ①当0<k <2时,4k k >0,且4k >2,所以当x ∈(0,k )时,f ′(x )<0,当x ∈(k ,2)时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;②当k =2时,4k =k =2,f ′(x )<0在(0,2)上恒成立,所以f (x )在(0,2)上是减函数;③当k >2时,0<4k <2,k >4k ,所以当x ∈⎝⎛⎭⎫0,4k 时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫4k ,2时,f ′(x )>0, 所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数.综上可知,当0<k <2时,f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;当k =2时,f (x )在(0,2)上是减函数;当k >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数. 10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x (x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性. 10.解析 函数f (x )的定义域为(-1,+∞),f ′(x )=x (x -2a +3)(x +1)3,x >-1. ①当-1<2a -3<0,即1<a <32时,当-1<x <2a -3或x >0时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当2a -3<x <0时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②当2a -3=0,即a =32时,f ′(x )≥0,则f (x )在(-1,+∞)上单调递增.③当2a -3>0,即32<a <2时,当-1<x <0或x >2a -3时,f ′(x )>0,则f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增.当0<x <2a -3时,f ′(x )<0,则f (x )在(0,2a -3)上单调递减.综上,当1<a <32时,f (x )在(-1,2a -3),(0,+∞)上单调递增,在(2a -3,0)上单调递减;当a =32时,f (x )在(-1,+∞)上单调递增;当32<a <2时,f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增,在(0,2a -3)上单调递减.考点三 导主指对型【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.解析 函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x 在(-∞,+∞)上单调递增.②若a >0,则由f ′(x )=0,得x =ln a .当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )<0;当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.③若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝⎛⎭⎫-a 2.当x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0;故f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞上单调递增. [例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.解析 易得f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=(2x -a )ln x +x -a -3x +2a =(2x -a )ln x -(2x -a )=(2x -a )(ln x -1),令f ′(x )=0得x =a 2或x =e .当a ≤0时,因为x >0,所以2x -a >0,令f ′(x )<0得x <e ,所以f (x )的单调递减区间为(0,e).当a >0时,①若a 2<e ,即0<a <2e ,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,a 2时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a 2,e 时,f ′(x )<0,当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;②若a 2=e ,即a =2e ,当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )≥0恒成立,f (x )没有单调递减区间;③若a 2>e ,即a >2e ,当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫e ,a 2时,f ′(x )<0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a 2,+∞时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a 2. 综上所述,当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,e);当0<a <2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;当a =2e 时,f (x )无单调递减区间;当a >2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a 2. 【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.11.解析 ∵f (x )=e x -ax -1,∴f ′(x )=e x -a .易知f ′(x )=e x -a 在(0,+∞)上单调递增.∴当a ≤1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,由f ′(x )=e x -a =0,得x =ln a ,∴当0<x <ln a 时,f ′(x )<0,当x >ln a 时,f ′(x )>0, ∴f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.综上,当a ≤1时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -122+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值;(2)求函数f (x )的单调区间.12.解析 (1)若a =0,f (x )=x 2ln x -12x 2,定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x ln x +x 2×1x -x =2x ln x ,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,所以f (x )在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,所以f (x )的最小值为f (1)=-12.(2)f ′(x )=(2x -2a )ln x +(x 2-2ax )ꞏ1x -x +2a =(2x -2a )ln x ,①当a ≤0时,2x -2a >0,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,此时f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);②当0<a <1时,由f ′(x )>0可得0<x <a 或x >1,由f ′(x )<0可得a <x <1,此时f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞);③当a =1时,f ′(x )≥0恒成立,此时f (x )的单调递增区间为(0,+∞);④当a >1时,由f ′(x )>0可得0<x <1或x >a ,由f ′(x )<0可得1<x <a ,此时f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).综上所述:当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);当0<a <1时,f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞);当a =1时,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a >1时,f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).考点四 导主正余型【例题选讲】[例12] (2017山东理)已知函数f (x )=x 2+2cos x ,g (x )=e x ꞏ(cos x -sin x +2x -2),其中e 是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.解析 (1)g′(x)=(e x)′ꞏ(cos x-sin x+2x-2)+e x(cos x-sin x+2x-2)′=e x(cos x-sin x+2x-2-sin x-cos x+2)=2e x(x-sin x).记p(x)=x-sin x,则p′(x)=1-cos x.因为cos x∈[-1,1],所以p′(x)=1-cos x≥0,所以函数p(x)在R上单调递增.而p(0)=0-sin 0=0,所以当x<0时,p(x)<0,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;当x>0时,p(x)>0,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.综上,函数g(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).(2)因为h(x)=g(x)-af (x)=e x(cos x-sin x+2x-2)-a(x2+2cos x),所以h′(x)=2e x(x-sin x)-a(2x-2sin x)=2(x-sin x)(e x-a).由(1)知,当x>0时,p(x)=x-sin x>0;当x<0时,p(x)=x-sin x<0.当a≤0时,e x-a>0,所以x>0时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x<0时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.当a>0时,令h′(x)=2(x-sin x)(e x-a)=0,解得x1=ln a,x2=0.①若0<a<1,则ln a<0,所以x∈(-∞,ln a)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(ln a,0)时,e x-a>0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,e x-a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.②若a=1,则ln a=0,所以x∈R时,h′(x)≥0,函数h(x)在R上单调递增.③若a>1,则ln a>0,所以x∈(-∞,0)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(0,ln a)时,e x-a<0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(ln a,+∞)时,e x -a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.综上所述,当a≤0时,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减;当0<a<1时,函数h(x)在(-∞,ln a),(0,+∞)上单调递增,在(ln a,0)上单调递减;当a=1时,函数h(x)在R上单调递增;当a>1时,函数h(x)在(-∞,0),(ln a,+∞)上单调递增,在(0,ln a)上单调递减.【对点训练】13.(2017ꞏ山东)已知函数f(x)=13x 3-12ax2,其中参数a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性.13.解析 (1)由题意得f′(x)=x2-ax,所以当a=2时,f(3)=0,f′(x)=x2-2x,所以f′(3)=3,因此曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,所以g′(x)=f′(x)+cos x-(x-a)sin x-cos x=x(x-a)-(x-a)sin x=(x-a)(x-sin x).令h(x)=x-sin x,则h′(x)=1-cos x≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.②当a=0时,g′(x)=x(x-sin x),当x∈(-∞,+∞)时,g′(x)≥0,所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.③当a>0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.综上所述,当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减.。
2020高考数学总复习 函数
I. 基础知识要点 函数的三要素:定义域,值域,对应法则.
1. 求定义域的方法:使解析式有意义的x 的取值范围组成的集合
2. 求值域的方法:观察法、反函数法(方程的思想)、常数分离法、配方法、不等式法、单调性法、判别式法、数形结合法、换元法、求导法
3. 函数的单调性:
单调区间可以是整个定义域,也可以是定义域的一部分. 对于具体的函数来说可能有单调区间,也可能没有单调区间,如果函数在区间(0,1)上为减函数,在区间(1,2)上为减函数,就不能说函数在),(),(2110 上为减函数.
4. 反函数定义:只有满足y x 唯一
,函数)x (f y 才有反函数. 例:2x y 无反函数. 函数)x (f y 的反函数记为)y (f x 1 ,习惯上记为)x (f y 1 . 在同一坐标系,函数)(x f y 与它的反函数
)x (f y 1 的图象关于x y 对称. [注]:一般地,3)f(x 3)(x f
1
的反函数. 3)(x f 1 是先f(x)的反函数,在左移三个单位.3)f(x 是先
左移三个单位,在)f(x 的反函数.
5. ⑴单调函数必有反函数,但并非反函数存在时一定是单调的.因此,所有偶函数不存在反函数. ⑵如果一个函数有反函数且为奇函数,那么它的反函数也为奇函数.
⑶设函数y = f (x )定义域,值域分别为X 、Y . 如果y = f (x )在X 上是增(减)函数,那么反函数)x (f y 1 在Y 上一定是增(减)函数,即互为反函数的两个函数增减性相同.
⑷一般地,如果函数)x (f y 有反函数,且b )a (f ,那么a )b (f 1 . 这就是说点(b a ,)在函数)x (f y 图象上,那么点(a ,b )在函数)x (f y 1 的图象上.
6. 指数函数:x a y (1a ,0a ),定义域R ,值域为( ,0). ⑴①当1a ,指数函数:x
a y 在定义域上为增函数;
②当1a 0 ,指数函数:x a y 在定义域上为减函数. ⑵当1a 时,x
a y
的a 值越大,越靠近y 轴正半轴;当1a 0
7. 对数函数:如果a (1a ,0a )的b 次幂等于N ,就是N a b ,数b 作b N a log (1a ,0a ,负数和零没有对数);其中a 叫底数,N 叫真数. ⑴对数运算: (1且0...a a ,a 1,c 0,c 1,b 0,b 1,a 0,a 0,N 0,M n 21 ) n
a n a 3a 2a c
b a b b a N log a n a a n a a a a
a a a a log a log ...a log a log 1a log c log
b log a
log N log N log N a M log n 1M log M
log n M log N log M log N
M
log N log M log )N M (log 1
1
n 2
1
a
推论:换底公式:
注⑴:当0b ,a 时,)log()log()log(b a b a .
⑵:当0M 时,取“+”,当n 是偶数时且0M 时,0M n ,而0M ,故取“—”.
例如:x x x a a a log 2(log 2log 2 中x >0而2
log x a 中x ∈R ).
⑵x
a y (1a ,0a )与x y a log 互为反函数.
当1a 时,x y a log 的a 值越大,越靠近x 轴正半轴;当1a 0 时,则相反. 8. 奇函数,偶函数: ⑴偶函数:)()(x f x f
设(b a ,)为偶函数上一点,则(b a , )也是图象上一点. 偶函数的判定:两个条件同时满足
①定义域一定要关于原点对称,例如:12
x y 在)1,1[ 上不是偶函数.
②满足)()(x f x f ,或0)()( x f x f ,若0)( x f 时,1)
()
( x f x f . ⑵奇函数:)()(x f x f
设(b a ,)为奇函数上一点,则(b a ,)也是图象上一点. 奇函数的判定:两个条件同时满足
①定义域一定要关于原点对称,例如:3
x y 在)1,1[ 上不是奇函数.
②满足)()(x f x f ,或0)()( x f x f ,若0)( x f 时,
1)
()
( x f x f . 9. 对称变换:①y = f (x ))(轴对称
x f y y ②y =f (x ))(轴对称
x f y x
③y =f (x ))(原点对称x f y
9. 判断函数单调性(定义)作差法:对带根号的一定要分子有理化,例如:
在进行讨论.
10. 外层函数的定义域是内层函数的值域. 例如:已知函数f (x )= 1+x
1x
的定义域为A ,函数f[f (x )]的定义域是B ,则集合A 与集合B 之间的关系是 .
解:)(x f 的值域是))((x f f 的定义域B ,)(x f 的值域R ,故R B ,而A 1| x x ,故A B . 11. 常用变换:
2
2
12221212
2222121)
()()(b x b x x x x x b x b x x f x f x
)(A B
①)
()
()()()()(y f x f y x f y f x f y x f . 证:)()(])[()()
()
()(y f y x f y y x f x f x f y f y x f
②)()()()()()(y f x f y x f y f x f y
x f 证:)()()(
)(y f y
x
f y y x f x f 12.熟悉常用函数图象:
一次函数、二次函数、指数函数、对数函数、nike 函数、分式(反比例)函数的图象
例:|
|2x y →||x 关于y 轴对称. |
2|21
x y →|
|21x y
→|
2|21
x y
|122|2 x x y →||y 关于x 轴对称
.
例:3
7
2312
x x x y 定义域},3|{R x x x , 值域},2|{R y y y →值域 x 前的系数之比.。