新高考“九省联考”19题压轴题汇编一、集合新定义1(2023下·北京·高一校考开学考试)给定整数n ≥3,由n 元实数集合S 定义其相伴数集T =a -b ∣a 、b ∈S ,a ≠b ,如果min T =1,则称集合S 为一个n 元规范数集,并定义S 的范数f 为其中所有元素绝对值之和.(1)判断A =-0.1,-1.1,2,2.5 、B =-1.5,-0.5,0.5,1.5 哪个是规范数集,并说明理由;(2)任取一个n 元规范数集S ,记m 、M 分别为其中最小数与最大数,求证:min S +max S ≥n -1;(3)当S =a 1,a 2,⋯,a 2023 遍历所有2023元规范数集时,求范数f 的最小值.注:min X 、max X 分别表示数集X 中的最小数与最大数.【答案】(1)集合A 不是规范数集;集合B 是规范数集;(2)证明见详解;(3)1012×1011.【分析】(1)根据n 元规范数集的定义,只需判断集合A ,B 中的元素两两相减的差的绝对值,是否都大于等于1即可;(2)利用n 元规范数集的定义,得到x i +1-x i ≥1,从而分类讨论x 1≥0、x n ≤0与x 1<0,x n >0三种情况,结合去绝对值的方法即可证明;(3)法一:当a 1≥0时,证得a n ≥n -1 +a 1,从而得到f ≥1011×2023;当a 2023≤0时,证得-a n ≥2023-n -a 2023,从而得到f ≥1011×2023;当a m <0≤a m +1时,分类讨论m ≤1011与m ≥1012两种情况,推得f ≥1012×1011,由此得解;法二:利用规范数集的性质与(2)中结论即可得解.【详解】(1)对于集合A :因为2.5-2 =0.5<1,所以集合A 不是规范数集;对于集合B :因为B =-1.5,-0.5,0.5,1.5 ,又-1.5-(-0.5) =1,-1.5-0.5 =2,-1.5-1.5 =3,-0.5-0.5 =1,-0.5-1.5 =2,0.5-1.5 =1,所以B 相伴数集T =1,2,3 ,即min T =1,故集合B 是规范数集.(2)不妨设集合S 中的元素为x 1<x 2<⋯<x n ,即min S =x 1,max S =x n ,因为S 为规范数集,则∀i ∈N ∗,1≤i ≤n -1,则x i +1-x i ≥1,且∃i 0∈N ∗,1≤i 0≤n -1,使得x i 0+1-x i 0=1,当x 1≥0时,则min S +max S =x 1 +x n =x 1+x n =x 2-x 1 +x 3-x 2 +⋯x n -x n -1 +2x 1≥n -1+2x 1≥n -1,当且仅当x i +1-x i =1且x 1=0时,等号成立;当x n ≤0时,则min S +max S =x 1 +x n =-x 1-x n =x 2-x 1 +x 3-x 2 +⋯+x n -x n -1 -2x n ≥n -1-2x n ≥n -1,当且仅当x i +1-x i =1且x n =0时,等号成立;当x 1<0,x n >0时,则min S +max S =x 1 +x n =-x 1+x n =x 2-x 1 +⋯+x n -x n -1 ≥n -1,当且仅当x i +1-x i =1时,等号成立;综上所述:min S +max S ≥n -1.(3)法一:不妨设a 1<a 2<⋯<a 2023,因为S 为规范数集,则∀i ∈N ∗,1≤i ≤2022,则a i +1-a i ≥1,且∃i 0∈N ∗,1≤i 0≤2022,使得a i 0+1-a i 0=1,当a 1≥0时,则当2≤n ≤2023时,可得a n =a n -a n -1 +a n -1-a n -2 +⋯+a 2-a 1 +a 1≥n -1 +a 1,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,1≤i ≤n -1时,等号成立,则范数f =a 1 +a 2 +⋯+a 2023 =a 1+a 2+⋯+a 2023≥a 1+1+a 1+⋯+2022+a 1,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,1≤i ≤2022时,等号成立,又a 1+1+a 1+⋯+2022+a 1=2022×1+2022 2+2023a 1=1011×2023+2023a 1≥1011×2023,当且仅当a 1=0时,等号成立,故f ≥1011×2023,即范数f 的最小值1011×2023;当a 2023≤0时,则当1≤n ≤2022时,可得a n =-a 2023-a 2022 +a 2022-a 2021 +⋯+a n +1-a n +a 2023≤-2023-n +a 2023,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,n ≤i ≤2022时,等号成立,则-a n ≥2023-n -a 2023,则范数f =a 1 +a 2 +⋯+a 2023 =-a 1-a 2-⋯-a 2023≥2022-a 2023+2021-a 2023+⋯+1-a 2023+-a 2023 ,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,n ≤i ≤2022时,等号成立,又2022-a 2023+2021-a 2023+⋯+1-a 2023+-a 2023 =2022×1+2022 2-2023a 2023=1011×2023-2023a 2023≥1011×2023,当且仅当a 2023=0时,等号成立,故f ≥1011×2023,即范数f 的最小值1011×2023;当∃m ∈N ∗,1≤m ≤2022,使得a m <0≤a m +1,且a 2023≠0,当2023-2m ≥0,即m ≤20232,即m ≤1011时,则当m +1≤n ≤2023时,可得a n =a n -a n -1 +a n -1-a n -2 +⋯+a m +2-a m +1 +a m +1≥n -m -1+a m +1,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,m +1≤i ≤2022时,等号成立,则当1≤n ≤m 时,可得a m +1-a n =a m +1-a m +a m -a m -1 +⋯+a n +1-a n ≥m -n +1,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,n ≤i ≤m 时,等号成立,则范数f =a 1 +a 2 +⋯+a 2023 =-a 1-a 2-⋯-a m +a m +1+⋯+a 2023=a m +1-a 1 +a m +1-a 2 +⋯+a m +1-a m -ma m +1+a m +1+a m +2+⋯+a 2023 ≥m +m -1+⋯+1 -ma m +1+a m +1+1+a m +1+⋯+2022-m +a m +1=m m +1 2+2023-m 2022-m 2+2023-2m a m +1=m 2-2022m +1011×2023+2023-2m a m +1≥m 2-2022m +1011×2023;对于y =m 2-2022m +1011×2023m ≤1011 ,其开口向上,对称轴为m =1011,所以y min =10112-2022×1011+1011×2023=1012×1011,所以范数f 的最小值为1012×1011;当2023-2m <0,即m >20232,即m ≥1012时,则当m +1≤n ≤2023时,可得a n -a m =a n -a n -1 +a n -1-a n -2 +⋯+a m +1-a m ≥n -m ,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,m +1≤i ≤2022时,等号成立,则当1≤n ≤m 时,可得-a n =a m -a m -1 +a m -1-a m -2 +⋯+a n +1-a n -a m ≥m -n -a m ,当且仅当a i +1-a i =1,i ∈N ∗,n ≤i ≤m -1时,等号成立,则范数f =a 1 +a 2 +⋯+a 2023 =-a 1-a 2-⋯-a m +a m +1+⋯+a 2023=-a 1-a 2-⋯-a m +a m +1-a m +⋯+a 2023-a m +2023-m a m ≥m -1+m -2+⋯+1 -ma m +1+2+⋯+2023-m +2023-m a m=m m -1 2+2023-m 2024-m 2+2023-2m a m =m 2-2024m +1012×2023+2023-2m a m>m 2-2024m +1012×2023;对于y =m 2-2024m +1012×2023m ≥1012 ,其开口向上,对称轴为m =1012,所以y min =10122-2024×1012+1011×2023=1012×1011,所以范数f >1012×1011;综上所述:范数f 的最小值1012×1011.法二:不妨设a 1<a 2<⋯<a 2023,因为S 为规范数集,则∀i ∈N ∗,1≤i ≤2022,则a i +1-a i ≥1,且∃i 0∈N ∗,1≤i 0≤2022,使得a i 0+1-a i 0=1,所以对于Sj =a j ,⋯,a 2024-j ⊆S ,同样有∀j ∈N ∗,1≤j ≤1011,则a j +1-a j ≥1,由(2)的证明过程与结论min S +max S ≥n -1可得,min S j +max S j ≥2024-2j ,当且仅当a j +1-a j =1时,等号成立,即a 1 +a 2023 ≥2022,a 2 +a 2022 ≥2020,⋯⋯a 1011 +a 1013 ≥2,所以范数f =a 1 +a 2 +⋯+a 2023 ≥2022+2020+⋯+2+a 2012=2022+2 ×10112+a 2012 =1012×1011+a 2012 ≥1012×1011,当且仅当a 2012 =0时,等号成立,所以范数f 的最小值1012×1011.【点睛】关键点睛:本题解决的关键是理解n 元规范数集的定义,得到x i +1-x i ≥1,再将集合中的元素进行从小到大排列,利用分类与整合的思想进行讨论分析,从而得解.2(2024·全国·校联考模拟预测)已知有穷数列A :a 1,a 2,⋯,a n (n ≥3)中的每一项都是不大于n 的正整数.对于满足1≤m ≤n 的整数m ,令集合A m =k a k =m ,k =1,2,⋯,n .记集合A (m )中元素的个数为s (m )(约定空集的元素个数为0).(1)若A :6,3,2,5,3,7,5,5,求A (5)及s (5);(2)若1s (a 1)+1s (a 2)+⋯+1s (a n )=n ,求证:a 1,a 2,⋯,a n 互不相同;(3)已知a 1=a ,a 2=b ,若对任意的正整数i ,j (i ≠j ,i +j ≤n )都有i +j ∈A (a i )或i +j ∈A (a j ),求a 1+a 2+⋯+a n 的值.【答案】(1)A (5)={4,7,8},s (5)=3.(2)证明见解析(3)答案见解析【分析】(1)观察数列,结合题意得到A (5)及s (5);(2)先得到1s (a i )≤1,故1s (a 1)+1s (a 2)+⋯+1s (a n )≤n ,再由1s (a 1)+1s (a 2)+⋯+1s (a n )=n 得到s (a i )=1,从而证明出结论;(3)由题意得a i +j =a i 或a i +j =a j ,令j =1,得到a 3=a 2或a 3=a 1,当a =b 时得到a 1+a 2+⋯+a n =na ,当a ≠b 时,考虑a 3=a 或a 3=b 两种情况,求出答案.【详解】(1)因为a 4=a 7=a 8=5,所以A (5)=4,7,8 ,则s (5)=3;(2)依题意s (a i )≥1,i =1,2,⋯,n ,则有1s (a i )≤1,因此1s (a 1)+1s (a 2)+⋯+1s (a n )≤n ,又因为1s (a 1)+1s (a 2)+⋯+1s (a n )=n ,所以s (a i )=1所以a1,a2,⋯,a n互不相同.(3)依题意a1=a,a2=b.由i+j∈A(a i)或i+j∈A(a j),知a i+j=a i或a i+j=a j.令j=1,可得a i+1=a i或a i+1=a1,对于i=2,3,...n-1成立,故a3=a2或a3=a1.①当a=b时,a3=a4=⋯=a n=a,所以a1+a2+⋯+a n=na.②当a≠b时,a3=a或a3=b.当a3=a时,由a4=a3或a4=a1,有a4=a,同理a5=a6=⋯=a n=a,所以a1+a2+⋯+a n=(n-1)a+b.当a3=b时,此时有a2=a3=b,令i=1,j=3,可得4∈A(a)或4∈A(b),即a4=a或a4=b.令i=1,j=4,可得5∈A(a)或5∈A(b). 令i=2,j=3,可得5∈A(b).所以a5=b.若a4=a,则令i=1,j=4,可得a5=a,与a5=b矛盾.所以有a4=b.不妨设a2=a3=⋯=a k=b(k≥5),令i=t,j=k+1-t(t=2,3,⋯,k-1),可得k+1∈A(b),因此a k+1=b.令i=1,j=k,则a k+1=a或a k+1=b.故a k+1=b.所以a1+a2+⋯+a n=(n-1)b+a.综上,a=b时,a1+a2+⋯+a n=na.a3=a≠b时,a1+a2+⋯+a n=(n-1)a+b.a3=b≠a时,a1+a2+⋯+a n=(n-1)b+a.【点睛】数列新定义问题的方法和技巧:(1)可通过举例子的方式,将抽象的定义转化为具体的简单的应用,从而加深对信息的理解;(2)可用自己的语言转述新信息所表达的内容,如果能清晰描述,那么说明对此信息理解的较为透彻;(3)发现新信息与所学知识的联系,并从描述中体会信息的本质特征与规律;(4)如果新信息是课本知识的推广,则要关注此信息与课本中概念的不同之处,以及什么情况下可以使用书上的概念,要将“新”性质有机地应用到“旧”性质上,创造性的解决问题.3(2023上·北京海淀·高三北大附中校考阶段练习)已知T n 为所有n 元有序数组a 1,a 2,⋅⋅⋅,a n 所组成的集合.其中a i ∈0,1 (i =1,2,⋅⋅⋅,n ).对于T 中的任意元素x =x 1,x 2,⋅⋅⋅,x n ,y =y 1,y 2,⋅⋅⋅,y n 定义x ,y 的距离:d x ,y =x 1-y 1 +x 2-y 2 +⋅⋅⋅+x n -y n .若k ∈N *,U 为T 5k 的子集,且有2k 个元素,并且满足任意x ∈T 5k ,都存在唯一的y ∈U ,使得d x ,y ≤2,则称U 为“好k 集”.(1)若a ,b ,c ∈T 3,a =1,0,1 ,b =0,1,0 ,c =0,1,1 ,求d a ,a ,d a ,b 及d a ,c +d b ,c 的值;(2)当k =1时,求证:存在“好k 集”,且“好k 集”中不同元素的距离为5;(3)求证:当k >1时,“好k 集”不存在.【答案】(1)d a ,a =0,d a ,b =3,d a ,c +d b ,c =3(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)根据题意直接代入运算求解;(2)对任意x =x 1,x 2,x 3,x 4,x 5 ∈T 5,定义x =1-x 1,1-x 2,1-x 3,1-x 4,1-x 5 ,可得d x ,y +d x ,y=5,结合“好k 集”的定义分析证明;(3)先证对于任意x ∈U ,可知均存在y ∈T 5,使得d x ,y =2,对T 5k 的以T 5为基础,结合定义分析证明.【详解】(1)因为a =1,0,1 ,b =0,1,0 ,c =0,1,1 ,则d a ,a =1-1 +0-0 +1-1 =0,d a ,b =1-0 +0-1 +1-0 =3,d a ,c =1-0 +0-1 +1-1 =2,d b ,c =0-0 +1-1 +0-1 =1,所以d a ,c +d b ,c =3.(2)对任意x =x 1,x 2,x 3,x 4,x 5 ∈T 5,定义x =1-x 1,1-x 2,1-x 3,1-x 4,1-x 5 ,对任意y =y 1,y 2,y 3,y 4,y 5 ∈T 5,因为x i ,y i ∈0,1 ,i ∈1,2,3,4,5 ,则x i -y i +1-x i -y i =1,可得d x ,y +d x ,y =5,对于任意x ,y ,可得U =x ,x 有2个元素,若d x ,y ≤2,则d x ,y ≥3,满足“好k 集”的定义;若d x ,y ≥2,则d x ,y ≤2,满足“好k 集”的定义;综上所述:U =x ,x 为“好k 集”,且d x ,x =5i =1x i -1-x i =5,即当k =1时,存在“好k 集”,且“好k 集”中不同元素的距离为5.(3)显然d x ,y =d y ,x ,先证:当k =1时,对任意的x ∈T 5,含有x 的“好k 集”只能是U =x ,x ,反证:假设存在“好k 集”U =x ,y ,y ≠x ,则对于任意z ∈T 5,可得d x ,z ≤2,d y ,z ≤2,则z ∈T 5,可得d x ,z ≥3,d y ,z ≥3,不满足“好k 集”的定义,例如x =0,0,0,0,0 ,则x =1,1,1,1,1 ,可取y =1,1,0,0,0 ,则d x ,y =2,d x ,y =3,即存在y ∈T 5,使得d x ,y =2,结合x i -y i +1-x i -y i =1可得:d x ,y 就相当于对0,1的顺序进行重组,对于任意x ∈U ,可知均存在y ∈T 5,使得d x ,y =2,当k >1时,对任意a =a 1,a 2,⋅⋅⋅,a 5k ∈T 5k ,定义a =A 1,A 2,⋅⋅⋅,A k ,其中A i =a 5i -4,a 5i -3,⋅⋅⋅,a 5i ,i ∈1,2,⋅⋅⋅,k ,可知:对任意e ,f ∈T 5k ,其中e =E 1,E 2,⋅⋅⋅,E k ,f =F 1,F 2,⋅⋅⋅,F k ,可知d e ,f =d E 1,F 1 +d E 2,F 2 +⋅⋅⋅+d E k ,F k ,反证:假设存在“好k 集”,则对任意b =B 1,B 2,⋅⋅⋅,B k ∈T 5k ,以b 为基础构建“好k 集”U ,对任意c =C 1,C 2,⋅⋅⋅,C k ∈T 5k ,对任意的i ∈1,2,⋅⋅⋅,k ,均有d B i ,C i ≤2,与之对应的项只能是B i 和B i ,每个i ∈1,2,⋅⋅⋅,k 均有2种选择,共有2k 种组合可能,按照以上构建方法得到的元素d =D 1,D 2,⋅⋅⋅,D n ,可知对任意D i ,均存在Z i ,使得d d i ,Z i =2,i ∈1,2,⋅⋅⋅,k ,所以必然存在z =Z 1,Z 2,⋅⋅⋅,Z k ∈T 5k ,使得d z ,b =d Z 1,D 1 +d Z 2,D 2 +⋅⋅⋅+d Z k ,D k =2k >2,故假设不成立,所以当k >1时,“好k 集”不存在.【点睛】关键点睛:新定义问题要充分理解定义,可以通过举例和推理去理解定义,对于本题可以利用反证法来分析证明.4(2024·江西南昌·南昌二中校联考模拟预测)已知Q :a 1,a 2,⋯,a k 为有穷正整数数列,且a 1≤a 2≤⋯≤a k ,集合X =-1,0,1 .若存在x i ∈X ,i =1,2,⋯,k ,使得x 1a 1+x 2a 2+⋯+x k a k =t ,则称t 为k -可表数,称集合T =t ∣t =x 1a 1+x 2a 2+⋯+x k a k ,x i ∈X ,i =1,2,⋯,k 为k -可表集.(1)若k =10,a i =2i -1,i =1,2,⋯,k ,判定31,1024是否为k -可表数,并说明理由;(2)若1,2,⋯,n ⊆T ,证明:n ≤3k -12;(3)设a i =3i -1,i =1,2,⋯,k ,若1,2,⋯,2024 ⊆T ,求k 的最小值.【答案】(1)31是k -可表数,1024不是k -可表数,理由见解析;(2)证明见解析;(3)8【分析】(1)根据定义赋值及数列求和计算验证即可;(2)根据定义判定s ∈T 则有-s ∈T ,从而可知±1,±2,⋯,±n ,0 ⊆T ,利用集合间的基本关系得出T 中最多含有3k 个元素,解不等式即可证明;(3)利用第二问的结论可设∀n ∈N ∗,∃m ∈N ∗,有3m -1-12<n ≤3m -12,然后利用定义先证n 为m -可表数,再根据三进制的基本事实确定k 的最小值为满足3m -1-12<n ≤3m -12成立的m ,代入n =2024求m 即可.【详解】(1)31是,1024不是,理由如下:由题意可知x 1a 1+x 2a 2+⋯+x k a k =t ,当a i =2i -1,k =10时,有x 1+2x 2+⋯+29x 10=t ,x i ∈-1,0,1 ,显然若x 1=-1,x 6=1,x i =0i ∈2,3,4,5,7,8,9,10 时,t =31,而t ≤20×1+21×1+22×1+⋯+29×1=210-1=1023<1024,故31是k -可表数,1024不是k -可表数;(2)由题意可知若x i =0⇒t =0,即0∈T ,设s ∈T ,即∃x i ∈-1,0,1 使得x 1a 1+x 2a 2+⋯+x k a k =s ,所以-x 1a 1 +-x 2a 2 +⋯+-x k a k =-s ,且-x i ∈-1,0,1 成立,故-s ∈T ,所以若1,2,⋯,n ⊆T ,则±1,±2,⋯,±n ,0 ⊆T ,即±1,±2,⋯±n ,0 中的元素个数不能超过T 中的元素,对于确定的Q ,T 中最多有3k 个元素,所以2n +1≤3k⇒n ≤3k -12;(3)由题意可设∀n ∈N ∗,∃m ∈N ∗,使3m -1-12<n ≤3m -12,又x 1×1+x 2×3+x 3×32+⋯+x m -1×3m -2≤1×1+1×3+1×32+⋯+1×3m -2=3m -1-12,所以k >m -1,即k ≥m ,而1×1+1×3+1×32+⋯+1×3m -1=3m -12,即当n =3m -12时,取a 1=1,a 2=3,⋯a m =3m -1时,n 为m -可表数,因为2×1×1+1×3+1×32+⋯+1×3m -1 =2×3m -12=3m -1,由三进制的基本事实可知,对任意的0≤p ≤3m -1,存在r i ∈0,1,2 i =1,2,⋯,m , ,使p =r 1×30+r 2×31+⋯r m ×3m -1,所以p -3m -12=r 1×30+r 2×31+⋯r m ×3m -1 -30+31+⋯+3m -1 =r 1-1 ×30+r 2-1 ×31+⋯+r m -1 ×3m -1,令xi =r i -1,则有x i ∈-1,0,1 ,i =1,2,⋯,m ,设t =p -3m -12⇒-3m -12≤t ≤3m -12,由p 的任意性,对任意的-3m -12≤t ≤3m -12,t ∈Z ,都有t =x 1×30+x 2×31+⋯+x m ×3m -1,x i ∈-1,0,1 ,i =1,2,⋯,m ,又因为n ≤3m -12,所以对于任意的-n ≤t ≤n ,t ∈Z ,t 为m -可表数,综上,可知k 的最小值为m ,其中m 满足3m -1-12<n ≤3m -12,又当n =2024时,37-12<n ≤38-12,所以k 的最小值为8.【点睛】难点点睛:第二问关键是根据定义可确定T 中元素互为相反数,再利用集合间的基本关系确定元素个数的关系计算即可;第三问利用第二问的结论可设∀n ∈N ∗,∃m ∈N ∗,有3m -1-12<n ≤3m -12,利用定义先证n 为m -可表数,再根据三进制的基本事实设任意的0≤p ≤3m -1,存在r i ∈0,1,2 i =1,2,⋯,m , ,使p =r 1×30+r 2×31+⋯r m ×3m -1,得出t =p -3m -12并结合定义确定t 为m -可表数,从而确定k 的最小值为满足3m -1-12<n ≤3m -12成立的m ,代入n =2024求m 即可.5(2023上·北京·高一清华附中校考期中)对非空整数集合M 及k ∈N ,定义M ⊕k =m +t |m ∈M ,t =-k ,-k +1,⋯,k ,对于非空整数集合A ,B ,定义d A ,B =min k ∈N |A ⊆B ⊕k ,B ⊆A ⊕k .(1)设M =2,4,6 ,请直接写出集合M ⊕1;(2)设A =1,2,3,4,⋯,100 ,d A ,B =1,求出非空整数集合B 的元素个数的最小值;(3)对三个非空整数集合A ,B ,C ,若d A ,B =4且d B ,C =1,求d A ,C 所有可能取值.【答案】(1)M ⊕1=1,2,3,4,5,6,7(2)34(3)3或4或5【分析】(1)直接由M ⊕k 的定义计算即可求解.(2)若d A ,B =1,则A ⊆B ⊕1,则只需每个b i ∈B 组成的数组b i -1,b i ,b i +1 能够覆盖A =1,2,3,4,⋯,100 即可,从而B min =1003+1=34,其中x 表示不超过x 的最大整数.(3)首先证明M ⊕k ⊕l ⊆M ⊕k +l ,其次结合d A ,B 的定义得出d 满足距离的三角不等式:d A ,C ≤d A ,B +d B ,C ,从而运用到本题中即可得解.【详解】(1)若M =2,4,6 ,则由集合新定义可知M ⊕1=1,3,5 ∪2,4,6 ∪3,5,7 =1,2,3,4,5,6,7 .(2)设B 有B个元素,下证B min =34.一方面,B=2,5,8,⋯,98,101,则,所以d A,B≠0,即d A,B≥1,而B⊆A⊕1=0,1,2,3,4,⋯,101,A⊆B⊕1=1,2,3,4,⋯,102,这表明了d A,B=1满足题意,此时B =101-23+1=34,故B min=34;另一方面:若B =j≤33,不妨设B=b`1,b2,⋯,b j且b`1<b2<⋯<b j,由题意可知A⊆B⊕1=b1-1,b1,b1+1∪b2-1,b2,b2+1∪⋯∪b j-1,b j,b j+1,而B⊕1最多含有3j≤99个元素,当且仅当b k-1,b k,b k+1,1≤k≤j两两不同且B =j=33时,等号成立,但这与A有100个元素矛盾,所以B =j≥34.综上所述:非空整数集合B的元素个数的最小值是34.(3)一方面:先来证明M⊕k⊕l⊆M⊕k+l,M⊕k=m+t|m∈M,t=-k,-k+1,⋯,k=n∈Z∃m∈M,n-m≤k,因此只要M1⊆M2,就有M1⊕k⊆M2⊕k,而∀x∈M⊕k⊕l,∃p∈M⊕k,x-p≤l,所以∃m∈M,p-m≤k,所以x-m=x-p+p-m≤x-p+p-m≤l+k,即∀x∈M⊕k+l,从而M⊕k⊕l⊆M⊕k+l.另一方面:如果d A,B=p,d B,C=q,d A,C=r,那么A⊆B⊕p,B⊆C⊕q,B⊕p⊆C⊕q⊕p⊆C⊕p+q,从而A⊆C⊕p+q,同理C⊆A⊕p+q,因此由定义可得d A,C=r≤d A,B+d B,C=p+q,即d满足距离的三角不等式;所以在本题中,d A,C≤d A,B+d B,C=4+1=5,d A,C≥d A,B-d B,C=4-1=3,即d A,C∈3,4,5,取A=0 ,B=4 ,C=5 ,可知d A,C=5可能成立,取A=0 ,B=4 ,C=3 ,可知d A,C=3可能成立,取A=0 ,B=4 ,C=3,4,可知d A,C=4可能成立,综上所述,d A,C所有可能取值为3或4或5.【点睛】关键点点睛:第一问比较常规,直接按定义即可;第二问的关键是要注意到由题意有A⊆B⊕1,从而只需每个b i∈B组成的数组b i-1,b i,b i+1能够覆盖A=1,2,3,4,⋯,100即可;而第三问的关键是要注意到d表示距离,因此要联想到去证明距离的三角不等式d A,C≤d A,B+d B,C,从而顺利得解.二、函数与导数新定义6(2024·全国·校联考模拟预测)“让式子丢掉次数”:伯努利不等式伯努利不等式(Bernoulli 'sInequality ),又称贝努利不等式,是高等数学的分析不等式中最常见的一种不等式,由瑞士数学家雅各布·伯努利提出:对实数 x ∈-1,+∞ ,在 n ∈1,+∞ 时,有不等式 1+x n ≥1+nx 成立;在 n ∈0,1 时,有不等式 1+x n ≤1+nx 成立.(1)猜想伯努利不等式等号成立的条件;(2)当 n ≥1时,对伯努利不等式进行证明;(3)考虑对多个变量的不等式问题.已知 a 1,a 2,⋯,a n n ∈N * 是大于-1的实数(全部同号),证明1+a 1 1+a 2 ⋯1+a n ≥1+a 1+a 2+⋯+a n【答案】(1) n = 0,1,或 x = 0(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)根据不等式特征猜想出等号成立的条件;(2)设 f x =1+x n -nx -1x <-1,a ≥1 ,注意到 f 0 =0,求导得到f 0 =0,二次求导,得到函数的单调性和极值最值情况,证明出结论;(3)当 n =1时,显然成立,当 n ≥2时,构造数列 x n :x n =1+a 1 1+a 2 ⋯1+a n -1+a 1+a 2+⋯+a n ,作差法得到 x n 是一个单调递增的数列(n ≥2),结合 x 2>0,得到 x n >x 2>0∀n >2 ,证明出结论.【详解】(1)猜想:伯努利不等式等号成立的充要条件是 n = 0,1,或 x = 0.当n =0时, 1+x 0=1+0x ,当n =1时, 1+x 1=1+x ,当x =0时, 1+0 n =1+0n ,其他值均不能保证等号成立,猜想,伯努利不等式等号成立的充要条件是 n = 0,1,或 x = 0;(2)当 n ≥1时,我们需证 1+x n ≥1+nx ,设 f x =1+x n -nx -1x <-1,a ≥1 ,注意到 f 0 =0,f x =n 1+x n -1-n =n 1+x n -1-1 ,令 1+x n -1-1=0得 x =0,即f 0 =0,x =0是 f x 的一个极值点.令g x =f x ,则g x =n n -1 1+x n -2>0,所以 f x 单调递增.当 -1<x <0时,f x <f 0 =0,当 x >0时,f x >f 0 =0,故f x 在 -1,0 上单调递减,在0,+∞ 上单调递增.所以在 x =0处 f x取得极小值 f 0 =0,即 f x ≥0恒成立,1+x n≥nx +1.伯努利不等式对 n ≥1得证.(3)当 n =1时,原不等式即1+a 1≥1+a 1,显然成立.当 n ≥2时,构造数列 x n :x n =1+a 1 1+a 2 ⋯1+a n -1+a 1+a 2+⋯+a n ,则 x n +1-x n =a n +11+a 1 1+a 2 ⋯1+a n -1 ,若 a i >0i =1,2,⋯,n +1 ,由上式易得 x n +1-x n >0,即 x n +1>x n ;若-1<a i ≤0i =1,2,⋯,n +1 ,则 0<1+a i <1,所以 1+a 1 1+a 2 ⋯1+a n -1<0,故x n +1-x n =a n +11+a 1 1+a 2 ⋯1+a n -1 >0,即此时 x n +1>x n 也成立.所以 x n 是一个单调递增的数列(n ≥2),由于 x 2=1+a 1 1+a 2 -1+a 1+a 2 =a 1a 2>0,所以 x n >x 2>0∀n >2 ,故原不等式成立.【点睛】关键点点睛:函数新定义问题,命题新颖,常常考虑函数的性质,包括单调性,奇偶性,值域等,且存在知识点交叉,会和导函数,数列等知识进行结合,很好的考虑了知识迁移,综合运用能力,对于此类问题,一定要解读出题干中的信息,正确理解问题的本质,转化为熟悉的问题来进行解决.7(2024·全国·校联考模拟预测)悬链线的原理运用于悬索桥、架空电缆、双曲拱桥、拱坝等工程.通过适当建立坐标系,悬链线可为双曲余弦函数ch x =e x +e -x 2的图象,类比三角函数的三种性质:①平方关系:①sin 2x +cos 2x =1,②和角公式:cos x +y =cos x cos y -sin x sin y ,③导数:sin x =cos x ,cos x =-sin x , 定义双曲正弦函数sh x =e x-e -x2.(1)直接写出sh x ,ch x 具有的类似①、②、③的三种性质(不需要证明);(2)若当x >0时,sh x >ax 恒成立,求实数a 的取值范围;(3)求f x =ch x -cos x -x 2的最小值.【答案】(1)答案见解析(2)-∞,1 (3)0【分析】(1)类比,写出平方关系,和角关系和导数关系,并进行证明;(2)构造函数F x =sh x -ax ,x ∈0,+∞ ,求导,分a ≤1和a >1两种情况,结合基本不等式,隐零点,得到函数单调性,进而得到答案;(3)多次求导,结合(2)中结论,先得到f x 在0,+∞ 内单调递增,再求出f x 为偶函数,从而得到f x 在-∞,0 内单调递减,求出f x min =f 0 =0.【详解】(1)平方关系:ch 2x -sh 2x =1;和角公式:ch x +y =ch x ch y +sh x sh y ;导数:sh (x)=ch(x) ch (x)=sh(x).理由如下:平方关系,ch2x -sh2x =e x+e-x22-e x-e-x22=e2x+e-2x+24-e2x+e-2x-24=1;ch x+y=e x+y+e-x-y2,和角公式:ch x ch y +sh x sh y =e x+e-x2⋅ey+e-y2+e x-e-x2⋅ey-e-y2=e x+y+e x-y+e-x+y+e-x-y4+ex+y-e x-y-e-x+y+e-x-y4=e x+y+e-x-y2故ch x+y=ch x ch y +sh x sh y ;导数:sh x =e x--e-x2=e x+e-x2=chx,ch x =e x-e-x2=shx;(2)构造函数F x =sh x -ax,x∈0,+∞,由(1)可知F x =ch x -a,i.当a≤1时,由ch(x)=e x+e-x2≥e x⋅e-x=1≥a可知,故F (x)≥0,故F(x)单调递增,此时F(x)≥F(0)=0,故对任意x>0,sh(x)>ax恒成立,满足题意;ii.当a>1时,令G x =F x ,x∈0,+∞,则G x =sh x ≥0,可知G x 单调递增,由G(0)=1-a<0与G(ln2a)=14a>0可知,存在唯一x0(0,ln2a),使得G(x0)=0,故当x∈(0,x0)时,F (x)=G(x)<G(x0)=0,则F(x)在(0,x0)内单调递减,故对任意x∈(0,x0),F(x)<F0 =0,即sh x <ax,矛盾;综上所述,实数a的取值范围为-∞,1.(3)f x =ch x -cos x-x2,f x =sh x +sin x-2x,令g x =f x =sh x +sin x-2x,则g x =ch x +cos x-2,令h x =g x =ch x +cos x-2,则h x =sh x -sin x,当x∈0,+∞时,由(2)可知,sh x ≥x,则h x =sh x -sin x≥x-sin x,令u x =x-sin x,则u x =1-cos x≥0,故u x 在0,+∞内单调递增,则h x ≥u x ≥u0 =0,故h x 在0,+∞内单调递增,则g x =h x ≥h0 =0,故g x 在0,+∞内单调递增,则f x =g x ≥g0 =0,故f x 在0,+∞内单调递增,因为f-x=ch-x-cos-x--x2=chx-cos x-x2=f x ,即f x 为偶函数,故f x 在-∞,0 内单调递减,则f x min =f 0 =0,故当且仅当x =0时,f x 取得最小值0.【点睛】对于求不等式成立时的参数范围问题,一般有三个方法,一是分离参数法, 使不等式一端是含有参数的式子,另一端是一个区间上具体的函数,通过对具体函数的研究确定含参式子满足的条件.二是讨论分析法,根据参数取值情况分类讨论,三是数形结合法,将不等式转化为两个函数,通过两个函数图像确定条件.8(2023下·北京昌平·高一统考期末)已知定义域为R 的函数h x 满足:对于任意的x ∈R ,都有h x +2π =h x +h 2π ,则称函数h x 具有性质P .(1)判断函数f x =2x ,g x =cos x 是否具有性质P ;(直接写出结论)(2)已知函数f x =sin ωx +φ 32<ω<52,φ <π2,判断是否存在ω,φ,使函数f x 具有性质P ?若存在,求出ω,φ的值;若不存在,说明理由;(3)设函数f x 具有性质P ,且在区间0,2π 上的值域为f 0 ,f 2π .函数g x =sin f x ,满足g x +2π =g x ,且在区间0,2π 上有且只有一个零点.求证:f 2π =2π.【答案】(1)函数f x =2x 具有性质P ;g x =cos x 不具有性质P .(2)ω=2,φ=0(3)证明见解析【分析】(1)利用定义判断即可;(2)假设函数f x 具有性质P ,可求出φ=0,进而可得ω=2,从而可得f x =sin2x ,再根据定义进行验证,即可得到答案;(3)由函数f x 具有性质P 及(2)可知,f (0)=0,进而可得f x 在0,2π 的值域为0,k π ,k ∈Z 且k >0,由g x 在区间0,2π 上有且只有一个零点可证明当k >2时不符合题意,再求解当k =1时与g x 是以2π为周期的周期函数矛盾,从而可得k =2,即可证明.【详解】(1)因为f x =2x ,则f x +2π =2(x +2π)=2x +4π,又f 2π =4π,所以f x +2π =f (x )+f (2π),故函数f x =2x 具有性质P ;因为g x =cos x ,则g x +2π =cos (x +2π)=cos x ,又g 2π =cos2π=1,g (x )+g (2π)=cos x +1≠g (x +2π),故g x =cos x 不具有性质P .(2)若函数f x 具有性质P ,则f 0+2π =f (0)+f (2π),即f (0)=sin φ=0,因为ϕ <π2,所以φ=0,所以f x =sin (ωx );若f (2π)≠0,不妨设f (2π)>0,由f x +2π =f (x )+f (2π),得f 2k π =f (0)+kf (2π)=kf (2π)(k ∈Z )(*),只要k 充分大时,kf (2π)将大于1,而f x 的值域为[-1,1],故等式(*)不可能成立,所以必有f (2π)=0成立,即sin (2ωπ)=0,因为32<ω<52,所以3π<2ωπ<5π,所以2ωπ=4π,则ω=2,此时f x =sin2x ,则f x +2π =sin2(x +2π)=sin2x ,而f (x )+f (2π)=sin2x +sin4π=sin2x ,即有f x +2π =f (x )+f (2π)成立,所以存在ω=2,φ=0使函数f x 具有性质P .(3)证明:由函数f x 具有性质P 及(2)可知,f (0)=0,由g x +2π =g x 可知函数g x 是以2π为周期的周期函数,则g 2π =g (0),即sin (f (2π))=sin (f (0))=0,所以f (2π)=k π,k ∈Z ;由f (0)=0,f (2π)=k π以及题设可知,函数f x 在0,2π 的值域为0,k π ,所以k ∈Z 且k >0;当k >2,f x =π及f x =2π时,均有g x =sin f x =0,这与g x 在区间0,2π 上有且只有一个零点矛盾,因此k =1或k =2;当k =1时,f (2π)=π,函数f x 在0,2π 的值域为0,π ,此时函数g x 的值域为0,1 ,而f x +2π =f (x )+π,于是函数f x 在2π,4π 的值域为π,2π ,此时函数g x 的值域为-1,0 ,函数g x =sin f x 在当x ∈0,2π 时和x ∈2π,4π 时的取值范围不同,与函数g x 是以2π为周期的周期函数矛盾,故k =2,即f (2π)=2π,命题得证.【点睛】关键点睛:本题考查了函数新定义问题,解决此类问题,关键是读懂题意,理解新定义的本质,把新情境下的概念、法则、运算化归到常规的数学背景中,运用相关的数学公式、定理、性质进行解答即可.9(2024·河南·高三专题练习)离散对数在密码学中有重要的应用.设p 是素数,集合X =1,2,⋯,p -1 ,若u ,v ∈X ,m ∈N ,记u ⊗v 为uv 除以p 的余数,u m ,⊗为u m 除以p 的余数;设a ∈X ,1,a ,a 2,⊗,⋯,a p -2,⊗两两不同,若a n ,⊗=b n ∈0,1,⋯,p -2 ,则称n 是以a 为底b 的离散对数,记为n =log (p )a b .(1)若p =11,a =2,求ap -1,⊗;(2)对m 1,m 2∈0,1,⋯,p -2 ,记m 1⊕m 2为m 1+m 2除以p -1的余数(当m 1+m 2能被p -1整除时,m 1⊕m 2=0).证明:log (p )a b ⊗c =log (p )a b ⊕log (p )a c ,其中b ,c ∈X ;(3)已知n =log (p )a b .对x ∈X ,k ∈1,2,⋯,p -2 ,令y 1=a k ,⊗,y 2=x ⊗b k ,⊗.证明:x =y 2⊗y n p -2 ,⊗1.【答案】(1)1(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)第一问直接根据新定义来即可.(2)第二问结合新定义、带余除法以及费马小定理即可得证.(3)根据新定义进行转换即可得证.【详解】(1)若p =11,a =2,又注意到210=1024=93×11+1,所以ap -1,⊗=210,⊗=1.(2)【方法一】:当p =2时,此时X ={1},此时b =c =1,b ⊗c =1,故log (p )a b ⊗c =0,log (p )a b =0,log (p )a c =0,此时log (p )a b ⊗c =log (p )a b ⊕log (p )a c .当p >2时,因1,a ,a 2,⊗,⋯,a p -2,⊗相异,故a ≥2,而a ∈X ,故a ,p 互质.记n =log (p )a b ⊗c ,n 1=log (p )a b ,n 2=log (p )a c ,则∃m 1,m 2∈N ,使得a n 1=pm 1+b ,a n 2=pm 2+c ,故an 1+n 2=pm 1+b pm 2+c ,故an 1+n 2≡bc (mod p ),设n 1+n 2=t p -1 +s ,0≤s ≤p -2,则n 1⊕n 2=s ,因为1,2,3,..p -1除以p 的余数两两相异,且a ,2a ,3a ,..p -1 a 除以p 的余数两两相异,故p -1 !≡a ×2a ×3a ,..×p -1 a (mod p ),故a p -1≡1mod p ,故an 1+n 2≡a s ≡bc mod p ,而a n ≡b ⊗c (mod p )=bc (mod p ),其中0≤n ≤p -2,故s =n 即log (p )a b ⊗c =log (p )a b ⊕log (p )a c .法2:记a n 1=an 1,⊗+m 1p ,a n 2=an 2,⊗+m 2p ,an 1,⊗×a n 2,⊗=a n 1,⊗⊗a n 2,⊗+kp ,其中m 1,m 2,k 是整数,则a n 1⋅n 2=a n 1.⊗⊗an 2,⊗+m 1an 2.⊗+m 2an 1.⊗+m 1m 2p +k p ,可知an 1,⊗⊗an 2,⊗=an 1⋅n 2,⊗.因为1,a ,a 2,⊗,⋯,ap -2,⊗两两不同,所以存在i ∈{0,1,⋅⋅⋅,p -2},使得a p -1,⊗=a i ,⊗,即ap -1-a i =a i ap -1-i-1 可以被p 整除,于是ap -1-i-1可以被p 整除,即ap -1-i ,⊗=1.若i ≠0,则p -1-i ∈{1,2,⋅⋅⋅,p -2},ap -1-i ,⊗≠1,因此i =0,a p -1,⊗=1.记n =log (p )a b ,m =log (p )a c ,n +m =n ⊕m +l (p -1),其中l 是整数,则b ⊗c =a n ,⊗⊗a m ,⊗=a n ⋅m ,⊗=an ⊕m +l (p -1),⊗=a n ⊕m ,⊗⊗al (p -1),⊗=a n ⊕m ,⊗,即log (p )a (b ⊗c )=log (p )a b ⊕log (p )a c .(3)【方法二】:当b ≥2时,由(2)可得b p -1≡1mod p ,若b =1,则b p -1≡1mod p 也成立.因为n =log (p )a b ,所以a n ≡b mod p .另一方面,y 2⊗y n p -2 ,⊗1≡y 2y n p -2,⊗1≡x ⊗b k ,⊗ a k ,⊗ n p -2≡xb k akn p -2≡xb k b k p -2≡x bp -1k -1≡x 1 k -1mod p ≡x mod p .由于x ∈X ,所以x =y 2⊗y n p -2,⊗1.法2:由题设和(2)的法2的证明知:y 2=x ⊗b k ,⊗=x ⊗(b ⊗b ⊗⋅⋅⋅⊗b k =x ⊗a n ,⊗⊗a n ,⊗⊗⋅⋅⋅⊗a n ,⊗k =x ⊗a ⊗a ⊗⋅⋅⋅⊗a nk ,y n (p -2),⊗1=y 1⊗y 1⊗⋅⋅⋅⊗y 1n (p -2)=a k ,⊗⊗a k ,⊗⊗⋅⋅⋅⊗a k ,⊗n (p -2)=a p -2,⊗⊗a p -2,⊗⊗⋅⋅⋅⊗a p -2,⊗nk .故y 2⊗y n (p -2),⊗1=x ⊗a ⊗a ⊗⋅⋅⋅⊗a nk ⊗a p -2,⊗⊗a p -2,⊗⊗⋅⋅⋅⊗a p -2,⊗nk =x ⊗a p -1,⊗⊗a p -1,⊗⊗⋅⋅⋅⊗a p -1,⊗nk.由(2)法2的证明知ap -1,⊗=1,所以y 2⊗y n (p -2).⊗1=x .【点睛】关键点睛:本题的关键是充分理解新定义,然后结合带余除法以及费马小定理等初等数论知识即可顺利得解.10(2024·全国·校联考模拟预测)设y =f x 是定义在R 上的函数,若存在区间a ,b 和x 0∈(a ,b ),使得y =f x 在[a ,x 0]上严格减,在[x 0,b ]上严格增,则称y =f x 为“含谷函数”,x 0为“谷点”,a ,b 称为y =f x 的一个“含谷区间”.(1)判断下列函数中,哪些是含谷函数?若是,请指出谷点;若不是,请说明理由:(i )y =2x ,(ii )y =x +cos x ;(2)已知实数m >0,y =x 2-2x -m ln x -1 是含谷函数,且2,4 是它的一个含谷区间,求m 的取值范围;(3)设p ,q ∈R ,h x =-x 4+px 3+qx 2+4-3p -2q x .设函数y =h x 是含谷函数,a ,b 是它的一个含谷区间,并记b -a 的最大值为L p ,q .若h 1 ≤h 2 ,且h 1 ≤0,求L p ,q 的最小值.【答案】(1)y =2x 是含谷函数,谷点x =0;y =x +cos x 不是含谷函数,证明见解析.(2)2,18 (3)2【分析】(1)利用含谷函数定义判断函数的增减区间,再求谷点,证明函数是否为含谷函数;(2)由题意可判断函数在区间2,4 内有谷点,利用谷点定义求参数取值范围;(3)分别讨论函数h x 的单调性,判断谷点所在区间,得到L p ,q 的解析式,再利用h 1 ≤h 2 和h 1 ≤0消元求最值.【详解】(1)函数y =2x =-2x ,x <02x ,x ≥0,当x ∈-∞,0 时,单调递减,当x ∈0,+∞ 时,单调递增,所以y =2x 是含谷函数,谷点x =0;函数y =x +cos x ,求导y =1-sin x ≥0恒成立,函数单调递增,所以不是含谷函数.(2)由题意可知函数y =x 2-2x -m ln x -1 在区间2,4 内先减后增,且存在谷点,令g x =x 2-2x -m ln x -1 ,所以g x =2x -2-mx -1,设q x =g x =2x -2-mx -1,所以q x =2+m x -1 2,由m >0可知qx =2+m x -12>0恒成立,所以g x 在区间2,4 上单调递增,若满足谷点,则有g 2 =2-m <0g 4 =6-m 3>0,解得2<m <18,故m 的取值范围是2,18 .(3)因为h x =-x 4+px 3+qx 2+4-3p -2q x ,所以h x =-4x 3+3px 2+2qx +4-3p -2q =41-x x 2+1-3p 4x +1-3p 4-q 2,若x 2+1-3p 4x +1-3p 4-q2 ≥0恒成立,则函数y =h x 在x ≤1时严格增,在x ≥1时严格减,不是谷函数,不满足题意;因此关于x 的方程x 2+1-3p 4x +1-3p 4-q2 =0有两个相异实根,即Δ>0,设两根为α,β且α<β,因为h 1 ≤0=h 0 ,所以函数y =h x 在区间-∞,1 上不为严格增,但是当x <min 1,α,β 时,h x >0,y =h x 为严格增,所以y =h x 在区间-∞,1 上的单调性至少改变一次,从而必有一个驻点,即α<1,同理,因为h 1 ≤h 2 ,所以β>1,因此,y =h x 在区间-∞,α 和1,β 上严格增,在区间α,1 和β,+∞ 上严格减,从而函数y =h x 的含谷区间a ,b 必满足a ,b ⊆α,β ,即L p ,q =β-α=Δ=1-3p 42-41-3p 4-q2 =916p 2+32p -3+2q ,因为h 1 =-1+p +q +4-3p -2q =3-2p -q ,h 2 =-16+8p +4q +8-6p -4q =-8+2p ,由h 1 ≤h 2 得3-2p -q ≤-8+2p ,所以4p +q ≥11,由h 1 ≤0得3-2p -q ≤0,所以2p +q ≥3,所以q ≥11-4p ,p ≤43-2p ,p >4,当p ≤4时,L p ,q ≥916p 2-132p +19≥2,当p >4时,L p ,q ≥916p 2-52p +3≥2,因此L p ,q 的最小值为2,当p =4,q =-5时成立.【点睛】关键点睛:(1)利用谷点定义判断函数是否为含谷函数;(2)根据谷点性质求参数的取值范围;(3)将导数分解因式,利用二次函数性质讨论y=h x 的单调性,进而得到a,b⊆α,β和L p,q,求函数最值.11(2024·江西南昌·南昌二中校联考模拟预测)定义:如果函数y=f x 和y=g x 的图像上分别存在点M和N关于x轴对称,则称函数y=f x 和y=g x 具有C关系.(1)判断函数f x =log28x2和g x =log12x是否具有C关系;(2)若函数f x =a x-1和g x =-x-1不具有C关系,求实数a的取值范围;(3)若函数f x =xe x和g x =m sin x m<0在区间0,π上具有C关系,求实数m的取值范围.【答案】(1)是(2)-∞,22(3)-∞,-1【分析】(1)根据C关系的理解,令f x +g x =0,解得x=18,从而得以判断;(2)利用换元法,结合二次函数的性质得到-t2+at-2<0在0,+∞上恒成立,分类讨论t=0与t> 0,利用基本不等式即可求得a的取值范围;(3)构造函数h x =xe x+m sin x,将问题转化为h x 在0,π上存在零点,分类讨论-1≤m<0与m <-1,利用导数与函数的关系证得m<-1时,h x 在0,π上有零点,从而得解.【详解】(1)f x 与g x 是具有C关系,理由如下:根据定义,若f x 与g x 具有C关系,则在f x 与g x 的定义域的交集上存在x,使得f x +g x = 0,因为f x =log28x2,g x =log12x,x>0,所以f x +g x =log28x2+log12x=log28+log2x2-log2x=log2x+3,令f x +g x =0,即log2x+3=0,解得x=1 8,所以f x 与g x 具有C关系.(2)令φx =f x +g x ,因为f x =a x-1,g x =-x-1,所以φx =a x-1-x-1x≥1,令t=x-1t≥0,则x=t2+1,故y=φx =at-t2+1-1=-t2+at-2,因为f x 与g x 不具有C关系,所以φx 在0,+∞上恒为负或恒为正,又因为y=-t2+at-2开口向下,所以y=-t2+at-2在0,+∞上恒为负,即-t2+at-2<0在0,+∞上恒成立,当t=0时,-t2+at-2=-2<0显然成立;当t>0时,a<t+2t在0,+∞上恒成立,因为t+2t≥2t⋅2t=22,当且仅当t=2t,即t=2时,等号成立,所以t +2tmin =22,所以a <22,综上:a <22,即a ∈-∞,22 .(3)因为f x =xe x 和g x =m sin x m <0 ,令h x =f x +g x ,则h x =xe x +m sin x ,因为f x 与g x 在0,π 上具有C 关系,所以h x 在0,π 上存在零点,因为h (x )=(x +1)e x +m cos x ,当-1≤m <0且x ∈(0,π)时,因为x +1 e x >1,|m cos x |<|m |≤1,所以h (x )>0,所以h x 在0,π 上单调递增,则h x >h 0 =0,此时h x 在0,π 上不存在零点,不满足题意;当m <-1时,显然当x ∈π2,π时,h (x )>0,当x ∈0,π2 时,因为h (x )在0,π2 上单调递增,且h (0)=1+m <0,h π2 =π2+1 e π2>0,故h (x )在0,π2上存在唯一零点,设为α,则h(α)=0,所以当x ∈(0,α),h (x )<0;当x ∈α,π2 ,h (x )>0;又当x ∈π2,π 时,h (x )>0,所以h x 在0,α 上单调递减,在α,π 上单调递增,h x 在0,π 上存在唯一极小值点α,因为h 0 =0,所以h (α)<0,又因为h (π)=πe π>0,所以h x 在0,π 上存在唯一零点β,所以函数f x 与g x 在0,π 上具有C 关系,综上:m <-1,即m ∈-∞,-1 .【点睛】关键点睛:本题解题的关键是理解新定义,得到f x 与g x 具有C 关系,则在定义域上存在x 0,使得f x 0 +g x 0 =0,从而得解.12(2024·江西南昌·南昌二中校联考模拟预测)若存在x 0∈D 使得f x ≤f x 0 对任意x ∈D 恒成立,则称x 0为函数f x 在D 上的最大值点,记函数f x 在D 上的所有最大值点所构成的集合为M (1)若f x =-x 2+2x +1,D =R ,求集合M ;(2)若f x =2x-x x4x,D =R ,求集合M ;(3)设a 为大于1的常数,若f x =x +a sin x ,D =0,b ,证明,若集合M 中有且仅有两个元素,则所有满足条件的b 从小到大排列构成一个等差数列.【答案】(1)M =1 (2)M =1,2 (3)证明见解析【分析】(1)配方得到当且仅当x =1时,f x =-x 2+2x +1取得最大值,得到M =1 ;(2)求导,得到函数单调性,求出当x =1或2时,f x 取得最大值,故M =1,2 ;(3)求导,得到函数单调性,并得到f x +2π =f x ,得到f b k =f 2k π-π-arccos 1a,结合f b k +1 -f b k =2π,得到b k +1-b k 为定值,故所有满足条件的b 从小到大排列构成一个等差数列.【详解】(1)f x =-x 2+2x +1=-x -1 2+2,当且仅当x =1时,f x =-x 2+2x +1在R 上取得最大值,故M =1 ;(2)f x =2x-x x4x定义域为R ,fx =2xln2-1 x +2x -x 4x -2x -x x ⋅4x ln442x=2x-2x 1-x ln24x,令q x =2x -2x ,则q x =2x ln2-2,令q x =0得x =log 22ln2,x -∞,log 22ln2log 22ln2log 22ln2,+∞ q x -+q x↘极小值↗其中ln2∈ln e ,ln e =12,1,故2ln2∈2,4 ,log 22ln2∈1,2 ,可以看出q 1 =0,q 2 =0,故q x 有且仅有2个零点,分别为1和2,令f x =0得x =1ln2∈1,2 或1或2,x -∞,111,1ln2 1ln21ln2,222,+∞f x +0-0+0-f x↗极大值↘极小值↗极大值↘其中f 1 =f 2 =14,故当x =1或2时,f x 取得最大值,故M =1,2 ;(3)f x =x +a sin x ,D =0,b ,a >1,f x =1+a cos x ,D =0,b ,a >1,令f x =0得x =2k π±arccos -1a =2k π±π-arccos 1a,k ∈Z ,当0<x <π-arccos1a时,f x >0,f x 单调递增,。