问题2-1 函数性质的灵活应用-2018届高三数学成功在我之优等生提分 含解析 精品

1．了解指数函数、对数函数、幂函数的增长特征，结合具体实例体会直线上升、指数增长、对数增长等不同函数类型增长的含义。

2．了解函数模型(如指数函数、对数函数、幂函数、分段函数等在社会生活中普遍使用的函数模型)的广泛应用。

热点题型一一次函数或二次函数模型例1、提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况。

在一般情况下，大桥上的车流速度v(单位：千米/小时)是车流密度x(单位：辆/千米)的函数。

当桥上的车流密度达到200辆/千米时，造成堵塞，此时车流速度为0千米/小时；当车流密度不超过20辆/千米时，车流速度为60千米/小时。

研究表明：当20≤x≤200时，车流速度v是车流密度x的一次函数。

(1)当0≤x≤200时，求函数v(x)的表达式。

(2)当车流密度x为多大时，车流量(单位时间内通过桥上某观测点的车辆数，单位：辆/小时)f(x)＝x·v(x)可以达到最大，并求出最大值。

(精确到1辆/小时)。

【提分秘籍】一次函数、二次函数模型问题的常见类型及解题策略(1)直接考查一次函数、二次函数模型。

解决此类问题应注意三点：①二次函数的最值一般利用配方法与函数的单调性解决，但一定要密切注意函数的定义域，否则极易出错；②确定一次函数模型时，一般是借助两个点来确定，常用待定系数法；③解决函数应用问题时，最后要还原到实际问题。

(2)以分段函数的形式考查。

解决此类问题应关注以下三点：①实际问题中有些变量间的关系不能用同一个关系式给出，而是由几个不同的关系式构成，如出租车票价与路程之间的关系，应构建分段函数模型求解；②构造分段函数时，要力求准确、简洁，做到分段合理、不重不漏；③分段函数的最值是各段的最大(或最小)者的最大者(最小者)。

提醒：(1)构建函数模型时不要忘记考虑函数的定义域。

(2)对构造的较复杂的函数模型，要适时地用换元法转化为熟悉的函数问题求解。

【举一反三】某电信公司推出两种手机收费方式：A种方式是月租20元，B种方式是月租0元。

2018年高考数学破解命题陷阱专题0３函数性质灵活应用编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（2018年高考数学破解命题陷阱专题０3 函数性质灵活应用)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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专题03 函数性质灵活应用一．陷阱描述1.概念类陷阱,包括直接用两个特值就证明函数的单调性、单调区间的开闭、单调区间使用“”符号等几点内容，要深刻理解这几个概念的内涵。

（1)利用两个特值证明单调性。

函数单调性是指在函数定义域的某个区间上任意取两个值且,若则函数是增函数;若则函数是减函数.（２)单调区间的开闭。

求函数的单调区间时,如果在端点处有定义为闭，如果在端点处没有定义为开。

(３)单调区间使用“”符号.函数的单调区间有多个时,不能用“”符号,只能用“和”“,”连接.分类讨论陷阱,含参数的讨论问题。

在处理含参数函数单调性问题时，讨论时要做到不重不漏。

隐含条件陷阱，求函数的单调区间必须在函数的定义域范围内讨论。

等价转化陷阱,分段函数的连接点。

在处理分段函数单调性时，注意连接点函数值。

迷惑性陷阱，函数的主变元问题．给出含和其它字母的不等式中,如果已知其它字母的范围求的范围时,往往是把那个字母作为自变量．2。

定义域限制陷阱3。

利用性质解决抽象函数问题4。

函数的单调性、奇偶性周期性的联合应用５。

函数性质与导数综合6。

数形结合求参数７．恒成立求参数８ .单调性求参数，区间的开闭(概念类)９ 分段函数的连接点(等价转化) 10主变元问题(迷惑性)二.陷阱例题分析及训练 １ 特殊函数值(概念类)【例1】已知奇函数()f x 对任意,x y R ∈，总有()()()f x y f x f y +=+，且当0x >时,()0f x <,2(1)3f =-. 求证:()f x 是R 上的减函数；【陷阱提示】直接由2(0)0,(1)3f f ==-，判断)(x f 在R 上为单调递减函数.【防错良方】本题容易由两个特殊函数值直接得到函数的单调性,不符合函数单调性定义, 证明或判断函数的单调性必须从单调性定义出发. ２.定义域限制陷阱例2. 已知函数()()2log 17a f x a x x ⎡⎤=+--⎣⎦在[]23，上是增函数,则实数a 的取值范围是( ) A 。

训练目标 函数的单调性、最值、奇偶性、周期性．训练题型 (1)判定函数的性质；(2)求函数值或解析式；(3)求参数或参数范围；(4)和函数性质有关的不等式问题．解题策略 (1)利用奇偶性或周期性求函数值(或解析式)，要根据自变量之间的关系合理转换；(2)和单调性有关的函数值大小问题，先化到同一单调区间；(3)解题时可以根据函数性质作函数的草图，充分利用数形结合思想.1．(2016·广西桂林中学高一期中上)下列函数中，既是单调函数又是奇函数的是( ) A ．y ＝log 3x B ．y ＝3|x |C ．y ＝x 12D ．y ＝x 32．已知函数f (x )是R 上的偶函数，g (x )是R 上的奇函数，且g (x )＝f (x －1)，若f (2)＝2，则f (2 014)的值为( ) A ．2 B ．0 C ．－2D ．±23．(2017·西安质检)设f (x )是定义在实数集上的函数，且f (2－x )＝f (x )，若当x ≥1时，f (x )＝ ln x ，则有( )A ．f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13<f (2)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12B ．f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<f (2)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13C ．f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13<f (2) D ．f (2)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫134．已知函数f (x )＝13log (x 2－ax ＋3a )在[1，＋∞)上单调递减，则实数a 的取值范围是( ) A ．(－∞，2] B ．[2，＋∞) C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤－12，2 D.⎝ ⎛⎦⎥⎤－12，2 5．(2016·威海模拟)已知函数f (x )＝(x －2)(ax ＋b )为偶函数，且在(0，＋∞)上单调递增，则f (2－x )>0的解集为( )A ．{x |x >2或x <－2}B ．{x |－2<x <2}C ．{x |x <0或x >4}D ．{x |0<x <4}6．设函数f (x )是奇函数，对任意的实数x ，y ，有f (x ＋y )＝f (x )＋f (y )，且当x >0时，f (x )<0，则f (x )在区间[a ，b ]上( )A ．有最小值f (a )B ．有最大值f (a )C ．有最大值f (a ＋b2)D ．有最小值f (a ＋b2)7．已知定义在R 上的函数f (x )满足f (x )＋f (－x )＝0，且在(－∞，0)上单调递增，如果x 1＋x 2<0且x 1x 2<0，则f (x 1)＋f (x 2)的值( )A ．可能为0B ．恒大于0C ．恒小于0D ．可正可负8．关于函数图象的对称性与周期性，有下列说法：①若函数y ＝f (x )满足f (x ＋1)＝f (3＋x )，则f (x )的一个周期为T ＝2；②若函数y ＝f (x )满足f (x ＋1)＝f (3－x )，则f (x )的图象关于直线x ＝2对称；③函数y ＝f (x ＋1)与函数y ＝f (3－x )的图象关于直线x ＝2对称；④若函数y ＝1x ＋1与函数f (x )的图象关于原点对称，则f (x )＝1x －1.其中正确的个数是( )A ．1B ．2C ．3D ．4二、填空题9．(2016·孝感模拟)已知y ＝f (x )是定义在R 上周期为4的奇函数，且当0≤x ≤2时，f (x )＝x 2－2x ，则当10≤x ≤12时，f (x )＝________________.10．已知定义在R 上的偶函数y ＝f (x )满足：f (x ＋4)＝f (x )＋f (2)，且当x ∈[0,2]时，y ＝f (x )单调递减，给出以下四个命题：①f (2)＝0；②直线x ＝－4为函数y ＝f (x )图象的一条对称轴；③函数y ＝f (x )在[8,10]上单调递增；④若关于x 的方程f (x )＝m 在[－6，－2]上的两根分别为x 1，x 2，则x 1＋x 2＝－8.其中所有正确命题的序号为________．11．(2016·济宁期中)已知函数y ＝f (x )的定义域为{x |x ∈R 且x ≠2}，且y ＝f (x ＋2)是偶函数，当x <2时，f (x )＝|2x－1|，那么当x >2时，函数f (x )的递减区间是__________． 12．(2016·武汉调研)已知函数f (x )＝a log 2|x |＋1(a ≠0)，定义函数F (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧f (x )，x >0，－f (x )，x <0，给出下列命题：①F (x )＝|f (x )|； ②函数F (x )是奇函数；③当a >0时，若x 1x 2<0，x 1＋x 2>0，则F (x 1)＋F (x 2)>0成立； ④当a <0时，函数y ＝F (x 2－2x －3)存在最大值，不存在最小值． 其中所有正确命题的序号是________.答案精析1．D [根据对数函数的图象知y ＝log 3x 是非奇非偶函数；y ＝3|x |是偶函数；y ＝12x 是非奇非偶函数；y ＝x 3是奇函数，且在定义域R 上是单调函数，所以D 正确．] 2．A [∵g (－x )＝f (－x －1)， ∴－g (x )＝f (x ＋1)． 又g (x )＝f (x －1)， ∴f (x ＋1)＝－f (x －1)， ∴f (x ＋2)＝－f (x )，f (x ＋4)＝－f (x ＋2)＝f (x )，∴f (x )是以4为周期的周期函数， ∴f (2 014)＝f (2)＝2.]3．C [由f (2－x )＝f (x )可知函数f (x )的图象关于x ＝1对称，所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫32，f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫53，又当x ≥1时，f (x )＝ln x ，单调递增，所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫32<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫53<f (2)，即f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13<f (2)．] 4．D [令t ＝g (x )＝x 2－ax ＋3a ，易知f (t )＝13log t 在其定义域上单调递减，要使f (x )＝13log (x 2－ax ＋3a )在[1，＋∞)上单调递减，则t ＝g (x )＝x 2－ax ＋3a 在[1，＋∞)上单调递增，且t ＝g (x )＝x 2－ax ＋3a >0，即⎩⎪⎨⎪⎧－－a 2≤1，g ?1?>0，所以⎩⎪⎨⎪⎧a ≤2，a >－12，即－12<a ≤2.]5．C [由题意可知f (－x )＝f (x )， 则(－x －2)(－ax ＋b )＝(x －2)(ax ＋b )， 即(2a －b )x ＝0恒成立，故2a －b ＝0， 即b ＝2a .则f (x )＝a (x －2)(x ＋2)． 又函数在(0，＋∞)上单调递增， 所以a >0.f (2－x )>0，即ax (x －4)>0，解得x <0或x >4.故选C.]6．B [不妨设a ≤x 1<x 2≤b ，则f (x ＋y )＝f (x )＋f (y )⇒f (x －y )＝f (x )＋f (－y )＝f (x )－f (y )⇒f (x 1)－f (x 2)＝f (x 1－x 2)＝－f (x 2－x 1)>0⇒f (x 1)>f (x 2)⇒f (x )在区间[a ，b ]上为减函数⇒f (x )在区间[a ，b ]上有最大值f (a )，故选B.] 7．C [由x 1x 2<0，不妨设x 1<0，x 2>0. ∵x 1＋x 2<0，∴x 1<－x 2<0.由f (x )＋f (－x )＝0，知f (x )为奇函数， 又由f (x )在(－∞，0)上单调递增，得f (x 1)<f (－x 2)＝－f (x 2)，所以f (x 1)＋f (x 2)<0.故选C.]8．C [在f (x ＋1)＝f (3＋x )中，以x －1代换x ，得f (x )＝f (2＋x )，所以①正确；设P (x 1，y 1)，Q (x 2，y 2)是y ＝f (x )上的两点，且x 1＝x ＋1，x 2＝3－x ，有x 1＋x 22＝2，由f (x 1)＝f (x 2)，得y 1＝y 2，即P ，Q 关于直线x ＝2对称，所以②正确；函数y ＝f (x ＋1)的图象由y ＝f (x )的图象向左平移1个单位得到，而y ＝f (3－x )的图象由y ＝f (x )的图象关于y 轴对称得y ＝f (－x )，再向右平移3个单位得到，即y ＝f [－(x －3)]＝f (3－x )，于是y ＝f (x ＋1)与函数y ＝f (3－x )的图象关于直线x ＝－1＋32＝1对称，所以③错误；设P (x ，y )是函数f (x )图象上的任意一点，点P 关于原点的对称点P ′(－x ，－y )必在y ＝1x ＋1的图象上，有－y ＝1－x ＋1，即y ＝1x －1，于是f (x )＝1x －1，所以④正确．]9．－x 2＋22x －120解析 ∵f (x )在R 上是周期为4的奇函数，∴f (－x )＝－f (x )．由f (x ＋4)＝f (x )，可得f (x －12)＝f (x )．设－2≤x ≤0，则0≤－x ≤2，f (x )＝－f (－x )＝－x 2－2x ，当10≤x ≤12时，－2≤x －12≤0，f (x )＝f (x －12)＝－(x －12)2－2(x －12)＝－x 2＋22x －120. 10．①②④解析 对于①，∵f (x ＋4)＝f (x )＋f (2)，∴当x ＝－2时，f (－2＋4)＝f (－2)＋f (2)，∴f (－2)＝0，又f (x )是偶函数，∴f (2)＝0，∴①正确；对于②，∵f (x ＋4)＝f (x )＋f (2)，f (2)＝0，∴f (x ＋4)＝f (x )，∴函数y ＝f (x )的周期T ＝4，又直线x ＝0是函数y ＝f (x )图象的对称轴，∴直线x ＝－4也为函数y ＝f (x )图象的一条对称轴， ∴②正确；对于③，∵函数f (x )的周期是4，∴y ＝f (x )在[8,10]上的单调性与在[0,2]上的单调性相同，∴y ＝f (x )在[8,10]上单调递减，∴③错误；对于④，∵直线x ＝－4是函数y ＝f (x )图象的对称轴，∴x1＋x 22＝－4，x 1＋x 2＝－8，∴④正确． 11．(2,4]解析 ∵y ＝f (x ＋2)是偶函数，∴f (－x ＋2)＝f (x ＋2)，则函数f (x )关于直线x ＝2对称，则f (x )＝f (4－x )．若x >2，则4－x <2，∵当x <2时，f (x )＝|2x－1|， ∴当x >2时，f (x )＝f (4－x )＝|24－x－1|，则当x ≥4时，4－x ≤0,24－x－1≤0，此时f (x )＝|24－x－1|＝1－24－x＝1－16·⎝ ⎛⎭⎪⎫12x ，此时函数递增，当2<x ≤4时，4－x >0,24－x－1>0，此时f (x )＝|24－x－1|＝24－x－1＝16·⎝ ⎛⎭⎪⎫12x－1，此时函数递减，∴函数的递减区间为(2,4]．12．②③解析 ①因为|f (x )|＝11(),||2,(),0||2,a a f x x f x x --⎧≥⎪⎨⎪-<<⎩而F (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧f (x )，x >0，－f (x )，x <0，这两个函数的定义域不同，不是同一函数，即F (x )＝|f (x )|不成立，①错误．②当x >0时，F (x )＝f (x )＝a log 2|x |＋1，－x <0，F (－x )＝－f (－x )＝－(a log 2|－x |＋1)＝－(a log 2|x |＋1)＝－F (x )；当x <0时，F (x )＝－f (x )＝－(a log 2|x |＋1)，－x >0，F (－x )＝f (－x )＝a log 2|－x |＋1＝a log 2|x |＋1＝－F (x )，所以函数F (x )是奇函数，②正确．③当a >0时，F (x )＝f (x )＝a log 2|x |＋1在(0，＋∞)上是单调增函数．若x 1x 2<0，x 1＋x 2>0，不妨设x 1>0，则x 2<0，x 1>－x 2>0，所以F (x 1)>F (－x 2)>0，又因为函数F (x )是奇函数，－F (x 2)＝F (－x 2)，所以F (x 1)＋F (x 2)>0，③正确．④函数y ＝F (x 2－2x －3)＝⎩⎪⎨⎪⎧a log 2(x 2－2x －3)＋1，x >3或x <－1，－a log 2(－x 2＋2x ＋3)－1，－1<x <3，当x >3或x <－1时，因为a <0，所以y ＝F (x 2－2x －3)既没有最大值，也没有最小值．。

导数在研究函数中的应用与生活中的优化问题举例一、解答题1.(12分)(2018·全国卷I高考理科·T21)已知函数f错误！未找到引用源。

=错误！未找到引用源。

-x+a ln x.(1)讨论f错误！未找到引用源。

的单调性.(2)若f错误！未找到引用源。

存在两个极值点x1,x2,证明:错误！未找到引用源。

<a-2.【解析】(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-错误！未找到引用源。

-1+错误！未找到引用源。

=-错误！未找到引用源。

.(i)若a≤2,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.(ii)若a>2,令f′(x)=0得,x=错误！未找到引用源。

或x=错误！未找到引用源。

.当x∈错误！未找到引用源。

∪错误！未找到引用源。

时,f′(x)<0;当x∈错误！未找到引用源。

时,f′(x)>0.所以f(x)在错误！未找到引用源。

,错误！未找到引用源。

上单调递减,在错误！未找到引用源。

上单调递增.(2)由(1)知,f(x)存在两个极值点,当且仅当a>2.由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0,所以x1x2=1,不妨设x1<x2,则x2>1.由于错误！未找到引用源。

=-错误！未找到引用源。

-1+a错误！未找到引用源。

=-2+a错误！未找到引用源。

=-2+a错误！未找到引用源。

,所以错误！未找到引用源。

<a-2等价于错误！未找到引用源。

-x2+2ln x2<0.设函数g(x)=错误！未找到引用源。

-x+2ln x,由(1)知,g(x)在(0,+∞)上单调递减,又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0.所以错误！未找到引用源。

-x2+2ln x2<0,即错误！未找到引用源。

<a-2.2.(2018·全国卷II高考理科·T21)(12分)已知函数f(x)=e x-ax2.(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1.(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.【命题意图】本题考查利用导数证明不等式和研究函数的零点,意在考查考生的化归与转化能力,分类讨论的思想运用以及求解能力.【解析】(1)当a=1时,f(x)≥1等价于(x2+1)e-x-1≤0.设函数g(x)=(x2+1)e-x-1,则g′(x)=-(x2-2x+1)e-x=-(x-1)2e-x.当x≠1时,g′(x)<0,所以g(x)在(0,1)∪(1,+∞)上单调递减.而g(0)=0,故当x≥0时,g(x)≤0,即f(x)≥1.(2)设函数h(x)=1-ax2e-x.f(x)在(0,+∞)上只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)上只有一个零点.(i)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;(ii)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0.所以h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.故h(2)=1-错误！未找到引用源。

2018届高三数学成功在我专题二函数与导数问题六：导数在研究不等式中的创新应用一、考情分析在高中新课标中,导数在数学各类问题以及各个学科和许多领域中有着非常广泛的应用. 导数已成为研究函数性质的一种重要工具,例如求函数的单调区间、求最大（小）值、求函数的值域等等.在新课程背景下,不等式内容已大幅度降低要求,压轴题中出现不等式内容,一般情况都需要转化为函数,利用函数的性质,通过求导,利用单调性求出极值、最值,因此,很多时侯可以利用导数作为工具研究函数性质,从而解决不等式问题.下面具体讨论导数在解决与不等式有关的问题时的作用.二、经验分享1.研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论．划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点．2.根据函数单调性求参数的一般思路(1)利用集合间的包含关系处理：y＝f(x)在(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子集．(2)f(x)为增函数的充要条件是对任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0且在(a,b)内的任一非空子区间上f′(x)不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解．(3)函数在某个区间存在单调区间可转化为不等式有解问题．3.利用导数研究含参数函数的单调性问题,常化为不等式恒成立问题,注意分类讨论与数形结合思想的应用；函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理．三、知识拓展1．若函数f(x)在定义域A上存在最大值与最小值,则(1)对任意x∈A,f(x)>0⇔f(x)min>0；(2)存在x∈A,f(x)>0⇔f(x)max>0.2.利用导数解不等式的思路(1)已知一个含f′(x)的不等式,可得到和f(x)有关的函数的单调性,然后可利用函数单调性解不等式．(2)利用导数证明不等式的方法证明f(x)<g(x),x∈(a,b),可以构造函数F(x)＝f(x)－g(x),如果F′(x)<0,则F(x)在(a,b)上是减函数,同时若F(a)≤0,由减函数的定义可知,x∈(a,b)时,有F(x)<0,即证明了f(x)<g(x)．(3)利用导数解决不等式的恒成立问题的策略①首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围．②也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题．四、题型分析(一) 利用导数证明不等式利用导数研究函数单调性来证明不等式 我们知道函数在某个区间上的导数值大于(或小于)0时,该函数在该区间上单调递增(或递减).因而在证明不等式时,根据不等式的特点,有时可以构造函数,用导数证明该函数的单调性,然后再用函数单调性达到证明不等式的目的,即把证明不等式转化为证明函数的单调性.常见的有如下几种形式：直接构造函数,然后用导数证明该函数的增减性；再利用函数在它的同一单调递增（减）区间,自变量越大,函数值越大（小）,来证明不等式成立.有时先把不等式变形后再构造函数,然后利用导数证明该函数的单调性,达到证明不等式的目的.【例1】【2017江西省抚州市七校高三上学期联考】已知函数()()x f x x a e =+,其中a R ∈． （1）若曲线()y f x =在点(0,)A a 处的切线l 与直线|22|y a x =-平行,求l 的方程； （2）若[]1,2a ∀∈,函数()f x 在(,2)a b e -上为增函数,求证：232ae b e -≤<+．【分析】（1）求导数,利用导数的几何意义求曲线()x f 在点()0,A a 处的切线方程的斜率与22-a 相等,可求出a ,进而可求l 的方程；（2）由函数为增函数得'()(1)0x f x x a e =++≥对(,2)a x b e ∈-恒成立,即1x a ≥--对(,2)a x b e ∈-恒成立,即1a b e a ≥--对[]1,2a ∈恒成立,设()1a g a e a =--,利用导数判断()a g 的单调性,得2max ()(2)3g a g e ==-结果得证.（2）由题意可得'()(1)0x f x x a e =++≥对(,2)a x b e ∈-恒成立,∵0xe >,∴10x a ++≥,即1x a ≥--对(,2)ax b e ∈-恒成立,∴1aa b e --≤-,即1ab e a ≥--对[]1,2a ∈恒成立,设()1ag a e a =--,[]1,2a ∈,则'()10ag a e =->,∴()g a 在[]1,2上递增,∴2max ()(2)3g a g e ==-,∴23b e ≥-．又2a b e -<,∴232ae b e -≤<+．【点评】证明不等式f (x )<g (x ),可构造函数F (x )＝f (x )－g (x ),利用导数求F (x )的值域,得到F (x )<0即可,证明时要注意自变量的选取.【小试牛刀】【2018届四川省彭州高三9月月考】已知曲线()2ln ln x a x a f x x++=在点()(),e f e 处的切线与直线220x e y +=平行, a R ∈． （1）求a 的值； （2）求证：()xf x a xe >．①当()0,1x ∈时, ()1f x f e e ⎛⎫≥= ⎪⎝⎭,而()'313x xx x e e -⎛⎫= ⎪⎝⎭,故3x x e 在()0,1上递增, 33x x e e e ∴<<, ()3x xf x e ∴>即()3x f x x e>； ②当[)1,x ∈+∞时, 2ln 3ln 30033x x ++≥++=,令()23x x g x e =,则()()232xx x g x e ='-故()g x在[)1,2上递增, ()2,+∞上递减, ()()21223g x g e ∴≤=<, 223ln 3ln 3x x x x e ∴++>即()3x f x x e>； 综上,对任意0x >,均有()3x f x xe>. (二) 利用导数解决不等式恒成立问题、存在性问题不等式恒成立问题或存在性问题是高考中非常多的一种题型,此类问题一般都会涉及到求参数范围,往往把变量分离后可以转化为m >f (x ) (或m <f (x ))恒成立,于是m 大于f (x )的最大值（或m 小于f (x )的最小值）,从而把不等式恒成立问题转化为函数求最值问题.因此,利用导数求函数最值是解决不等式恒成立问题的一种重要方法.【例2】【2017广西梧州高三上学期摸底联考】已知函数()2ln f x x x x =-+． （1）求函数()f x 的单调区间；（2）证明：当2a ≥时,关于x 的不等式()2112a f x x ax ⎛⎫<-+-⎪⎝⎭恒成立； （3）若正实数12,x x 满足()()()2212121220f x f x x x x x ++++=,证明12512x x -+≥． 【分析】（1）求导函数,从而可确定函数的单调性；（2）构造函数()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+⎪⎭⎫⎝⎛--=1122ax x a x f x g ,利用导数研究其最值,将恒成立问题进行转化；（3）将代数式()()2121x x x f x f ⋅++放缩,构造关于21x x +的一元二次不等式,解不等式即可．【解析】（1）()()2121210x x f x x x x x-++'=-+=>,由()0f x '<,得2210x x -->,又0x >,所以1x >,所以()f x 的单调减区间为()1,+∞,函数()f x 的增区间是()0,1, （2）令()()()22111ln 1122a g x f x x ax x ax a x ⎡⎤⎛⎫=--+-=-+-+⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦,所以()()()21111ax a x g x ax a x x-+-+'=-+-=因为2a ≥,所以()()11a x x a g x x ⎛⎫-+ ⎪⎝⎭'=-,令()0g x '=,得1x a=,所以当()10,,0x g x a ⎛⎫'=> ⎪⎝⎭；当1,x a ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时,()0g x '<, 因此函数()g x 在10,x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭是增函数,在⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞∈,1a x 是减函数, 故函数()g x 的最大值为()2111111ln 11ln 22g a a a a a a a a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯+-⨯+=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭令()1lna 2h a a ⎛⎫=-⎪⎝⎭,因为()12ln 204h =-<,又因为()h a 在()0,a ∈+∞是减函数, 所以当2a ≥时,()0h a <,即对于任意正数x 总有()0g x <, 所以关于x 的不等式()2112a f x x ax ⎛⎫<-+-⎪⎝⎭恒成立；【点评】 利用导数来处理存在性问题和恒成立问题,常用的是变量分离的方法,此类方法的解题步骤是：①分离变量；②构造函数（非变量一方）；③对所构造的函数求最值（一般需要求导数,有时还需求两次导数）；④写出变量的取值范围．【小试牛刀】【2018届辽宁丹东市五校协作体高三上学期联考】设函数()()()222ln 2f x x a x a =-+-,其中0x >, R a ∈,存在0x 使得()045f x ≤成立,则实数a 的值是 A.15 B. 25 C. 12D. 1 【答案】A【解析】由题意得,函数()f x 表示动点(),2ln M x x 和动点(),2N a a 间的距离的平方.其中动点(),2ln M x x 在函数2ln y x =的图象上,动点(),2N a a 在直线2y x =上.问题可转化为求直线2y x =上的动点到曲线2ln y x =的最小距离.由2ln y x =得2y x '=.令22x =,解得1x =.故曲线2ln y x =上的点()1,0M 到直线2y x =的距离最小,且最小距离为22555d ==,由题意可得()45f x ≥.根据题意存在0x 使得()045f x ≤成立,则()045f x =,此时点(),2N a a 恰好为垂足,由20112MN a k a -==--,解得15a =.选A.(三) 利用导数解不等式对于一些复杂的不等式求解问题,有的并没有现成的公式和规律可用,有时我们可根据题中条件联想构造出到相应的函数,根据函数的性质转化为处理函数的单调性或最值问题,我们都可以选择用导数作工具来研究函数问题.这种解题方法也是转化与化归思想在中学数学中的重要体现.【例3】【2017湖北省襄阳市四校高三上学期期中联考】奇函数()f x 定义域为()(),00,ππ-,其导函数是()'f x .当0x π<<时,有()()'sin cos 0f x x f x x -<,则关于x 的不等式()2sin 4f x f x π⎛⎫< ⎪⎝⎭的解集为（ ） A ．,4ππ⎛⎫⎪⎝⎭ B ．,,44ππππ⎛⎫⎛⎫-- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭ C ．,00,44ππ⎛⎫⎛⎫-⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭D ．,0,44πππ⎛⎫⎛⎫- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭【答案】D【点评】解决此类问题的关键是根据导数的运算法则,构造合适的函数,再利用已知条件确定函数单调性解不等式.【小试牛刀】【2018届山东省济南高三12月考】已知()f x 是定义在R 上的函数, ()'f x 是()f x 的导函数,且满足()()'3f x f x >, 13f e ⎛⎫= ⎪⎝⎭,则()3ln f x x <的解集为（ ）A. ()0,eB. 130,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭ C. ()1,e D. 131,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】B 【解析】令()()3xf xg x e =,则有()()()()3330xxf x f x f xg x e e ''-==>,所以()g x 在R 上为增函数.13f e ⎛⎫= ⎪⎝⎭,则有： 11313f g e ⎛⎫⎪⎛⎫⎝⎭== ⎪⎝⎭,因为()()()3l n 3l n l n ln x f x f x g x e x ==,所以()3ln f x x <即为()3ln 1f x x <,即()1ln 13g x g ⎛⎫<= ⎪⎝⎭.由()g x 在R 上为增函数得： 1ln 3x <,解得130x e <<.故选B. 五、迁移运用1．【2018届甘肃省高台县高三上学期12月模拟】已知函数()1x f x x e=+,若对任意x R ∈, ()f x ax >恒成立,则实数a 的取值范围是（ ）A. (),1e -∞-B. (]1,1e -C. [)1,1e - D. ()1,e -+∞ 【答案】B【解析】函数()1x f x x e =+，对任意x R ∈, ()f x ax >恒成立,∴1xx ax e+>恒成立, 即()11x a x e >-x 恒成立；设()()()1,1x g x h x a x e==-,x ∈R ；在同一坐标系内画出两个函数的图象,如图所示；则满足不等式恒成立的是h (x )的图象在g (x )图象下方,求()g x 的导数()'xg x e -=-,且过()g x 图象上点()00,x y 的切线方程为()000x y y ex x --=--,且该切线方程过原点(0,0),则000x y e x -=-⋅,即000x x e e x --=-⋅,解得01x =-；∴切线斜率为0x k ee -=-=-,∴应满足a −1>−e ,即a >1−e ；又a −1⩽0,∴a ⩽1,∴实数a 的取值范围是(1−e ,1].故选B.2．【2018届】广东省五校高三12月联考】已知函数()()ln 224(0)f x x a x a a =+--+>,若有且只有两个整数1x , 2x 使得()10f x >,且()20f x >,则a 的取值范围是（ ） A. ()ln3,2 B. [)2ln3,2- C. (]0,2ln3- D. ()0,2ln3- 【答案】C【解析】由题意可知, ()0f x >,即()()ln 2240,0x a x a a +--+>>, ()22ln 40ax a x x a ∴->-->,设()()2ln 4,2g x x x h x ax a =--=-,由()121'2x g x x x -=-=,可知()2ln 4g x x x =--,在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上为减函数,在1,2⎛⎫+∞⎪⎝⎭上为增函数, ()2h x ax a =-的图象恒过点()2,0,在同一坐标系中作出()(),g x h x 的图象如下：若有且只有两个整数12,x x ,使得()10f x >,且()20f x >,则()()()(){11 33a h g h g >>≤,即0{2 23a a a ln >->-≤-,解得02ln3a <≤-,故选C.3．【2018届重庆市高三11月月考】已知可导函数()f x 的导函数为()'f x , ()02018f =,若对任意的x R ∈,都有()()'f x f x >,则不等式()2018x f x e <的解集为（ ）A. ()0,+∞B. 21,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭C. 21,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭ D. (),0-∞ 【答案】A 【解析】令()()()()()()0,02018xxf x f x f xg x g x g e e -<'=='=∴因此()2018xf x e < ()()()201800xf xg x g x e ⇒<⇒⇒,选A.4．【2018届陕西省西安高三上学期期中考试】已知函数()3213f x x a x =-,若对于任意的[]12,0,1x x ∈,都有()()121f x f x -≤成立,则实数a 的取值范围是（ ）A. 2323,33⎡⎤-⎢⎥⎣⎦B. 2323,33⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭C. 2323,00,33⎡⎫⎛⎤-⋃⎪ ⎢⎥⎪ ⎣⎭⎝⎦ D. 2323,00,33⎛⎫⎛⎫-⋃ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 【答案】A5.【2017山西临汾一中等五校高三第三联考】设函数()3236222x x f x e x x x ae x ⎛⎫=+-+-- ⎪⎝⎭,若不等式()0f x ≤在[)2,-+∞上有解,则实数a 的最小值为（ ）A ．312e -- B ．322e -- C ．3142e -- D ．11e-- 【答案】C【解析】∵()02262323≤--⎪⎭⎫⎝⎛+-+=x ae x x x e x f x x ,∴x e x x x x a 213432123-+-+≥,令()x e x x x x x g 213432123-+-+=,()()⎪⎭⎫ ⎝⎛++-=-+-+='x x e x x e x x x x g 21323121323232,故当[)1,2-∈x 时,()0<'x g ,当()+∞∈,1x 时,()0>'x g ,故()x g 在[)1,2-上是减函数,在()+∞,1上是增函数；故()()e e g x g 2143211343211min --=-+-+==；则实数a 的最小值为3142e--故选C ． 6.【2017河北省武邑中学高三上学期第三次调研考试】已知()f x 是定义在R 上的偶函数,其导函数为()'f x ,若 ()()'f x f x <,且()()()13,20152f x f x f +=-=,则不等式()12x f x e -<的解集为（ ）A ．()1,+∞B ．(),e +∞ C. (),0-∞ D ．1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭【答案】A【解析】可取特殊函数11()22211x x f x e e x --=⇒<⇒>⇒>,故选A.7.【2017四川省资阳市高三上学期第一次诊断考试】已知()f x 是定义在区间(0)+∞，上的函数,其导函数为 ()f x ',且不等式()2()x f x f x '<恒成立,则（ ）A ．4(1)(2)f f <B ． 4(1)(2)f f >C ． (1)4(2)f f <D ． (1)4(2)f f '<【答案】B【解析】设函数2()()f x g x x =(0)x >,则243()2()()2()()0x f x xf x xf x f x g x x x''--'==<,所以函数()g x 在(0,)+∞为减函数,所以(1)(2)g g <,即22(1)(2)12f f >,所以4(1)(2)f f >,故选B ． 【技巧点睛】对于已知不等式中既有()f x 又有'()f x ,一般不能直接确定'()f x 的正负,即不能确定()f x 的单调性,这时要求我们构造一个新函数,以便利用已知不等式判断其导数的的正负,常见的构造新函数有()()g x xf x =,()()f x g x x =,()()x g x e f x =,()()xf xg x e =等等． 8．【2017山西省孝义市高三上学期二轮模考】设函数()y f x =在(,)-∞+∞内有定义,对于给定的正数k ,定义函数：()(())()(())k f x f x k f x kf x k ≤⎧=⎨>⎩,取函数()2xf x x e -=--,若对任意的(,)x ∈-∞+∞,恒有()()k f x f x =,则（ ）A ．k 的最大值为2B ．k 的最小值为2 C. k 的最大值为1 D ．k 的最小值为1 【答案】D【解析】由题意,得'()1xf x e -=-+,易知'(0)0f =,当0x <时,'()0f x >；当0x >时,'()0f x <,所以()f x 在0x =时,取得极大值0(0)201f e =--=,也是最大值．由()k f x 的定义,知当1k ≥时,()()k f x f x =恒成立,因此k 的最小值为1,故选D ．9. 【2017山西省孝义市高三上学期二轮模考】已知函数2ln ()()()x x b f x b R x+-=∈,若存在1[,2]2x ∈,使得()'()f x x f x >-⋅,则实数b 的取值范围是（ ）A ．(,2)-∞B ．3(,)2-∞ C. 9(,)4-∞ D ．(,3)-∞ 【答案】C【解析】由题意,得2212()ln ()()x x b x x b f x x +----'=,则()()f x xf x +'＝2ln ()x x b x +-－212()ln ()x x b x x b x +----＝12()x x b x +-．若存在1[,2]2x ∈,使得()'()f x x f x >-⋅,则12()0x x b +->,所以12b x x <+．设1()2g x x x =+,则222121()122x g x x x -'=-=,当1222x ≤≤时,()0g x '<；当222x ≤≤时,()0g x '>,所以()g x 在12[,]22上单调递减,在2[,2]2上单调递增,所以当2x =,函数()g x 取最大值,最大值为19(2)244g =+=,所以max 9()4b g x <=,故选C ． 10.【2017重庆八中高三上学期二调】函数()f x 的导函数为'()f x ,对x R ∀∈,都有'()()f x f x >成立,若2(2)f e =,则不等式()x f x e >的解是（ ）A ．(2,)+∞B ．(0,1)C ．(1,)+∞D ．(0,ln 2)【答案】A【解析】∵x R ∀∈,都有'()()f x f x >成立,∴()()0>-'x f x f ,于是有()0>'⎪⎭⎫⎝⎛x e x f ,令()()x e x f x g =,则有()x g 在R 上单调递增,∵不等式()x f x e >,∴()1>x g ,∵2(2)f e =,∴()12=g ,∴2>x ,故选：A ． 11.【2017河北沧州一中高三11月月考】已知,a b R ∈,直线2y ax b π=++与函数()tan f x x =的图象在4x π=-处相切,设()2xg x e bx a =++.若在区间[]1,2上,不等式()22m g x m ≤≤-恒成立,则实数m（ ）A ．有最大值1e +B ．有最大值e C.有最小值e D ．有最小值e - 【答案】A12.【2017河北武邑中学高三四调】已知定义在R 上的奇函数()y f x =满足()'2f x <,则不等式()()11ln 223x f x x e x ++-+->+的解集为（ ） A ．()2,1-- B ．()1,-+∞C ．()1,2-D ．()2,+∞【答案】A【解析】由题意可知：设11223x g x f x ln x e x +=+-+---（）（）（）,2x -＞,求导11132x g x f x e x +'='+---+（）（）,由2f x '（）＜,即20f x '-（）＜,130f x '+-（）＜,由函数的单调性可知：1102x e x +--+＜恒成立,∴0g x '（）＜恒成立,∴g x （）在2-+∞（，）单调递减,由y f x =（）为奇函数,则00f =（）,∴0101230g f ln e -=---+=（）（）,由11223x f x ln x e x ++-+-+（）（）＞,即01g x g =-（）＞（）,由函数的单调递减,∴21x --＜＜,∴不等式11223x f x ln x e x ++-+-+（）（）＞的解集21--（，）,故选A.13.【2017四川自贡普高一诊】设函数()()31x f x e x ax a =--+,其中1a <,若有且只有一个整数0x 使得()00f x ≤,则a 的取值范围是（ ）A ．23 4e ⎛⎫ ⎪⎝⎭，B ．23 4e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭， C.2 1e ⎛⎫ ⎪⎝⎭， D ．2 1e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭， 【答案】D14. 【2017中原名校高三上学期第三次质量考评】已知函数()f x 的定义域为R ,()'f x 为函数()f x 的导函数,当[)0,x ∈+∞时,()'2sin cos 0x x f x ->且x R ∀∈,()()cos21f x f x x -++=.则下列说法一定正确的是（ ） A ．15324643f f ππ⎛⎫⎛⎫-->-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭B ．15344643f f ππ⎛⎫⎛⎫-->-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭C.3134324f f ππ⎛⎫⎛⎫->- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ D ．1332443f f ππ⎛⎫⎛⎫-->- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭【答案】B【解析】令()()2sin F x x f x =-,则()()''sin 2F x x fx =-.因为当[)0,x ∈+∞时,()'2sin cos 0x x fx ->,即()'sin2x f x >,所以()()''sin 20F x x f x =->,所以()()2sin F x x f x =-在[)0,x ∈+∞上单调递增.又x R ∀∈,()()cos21f x f x x -++=,所以()()22sin f x f x x -+=,所以()()()()2222sin sin 2sin sin x f x x x f x x f x ⎡⎤---=-+=+-⎣⎦,故()()2sin F x x f x =-为奇函数,所以()()2sin F x x f x =-在R 上单调递增,所以5463F F ππ⎛⎫⎛⎫->- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.即15344643f f ππ⎛⎫⎛⎫-->-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故选B. 15．【2018届江苏省徐州高三第一学期期中】已知函数()322f x x x a =--,若存在(]0,x a ∈-∞,使()00f x ≥,则实数a 的取值范围是__________．【答案】][)1,02,⎡-⋃+∞⎣【解析】由三次函数图像可知只需()()()32020210f a a a a a a a ≥⇒--≥⇒-+≥⇒ 实数a 的取值范围是][)1,02,⎡-⋃+∞⎣16.【2018届四川省成都高三上学期一诊模拟】设函数()()21,,x x xf xg x x e+==对任意()12,0,,x x ∈+∞不等式()()121g x f x kk ≤+恒成立,则正数k 的取值范围是__________．【答案】121k e ≥- 【解析】对任意()12,0,x x ∈+∞,不等式()()121g x f x kk ≤+恒成立,则等价为()()121g x kf x k ≤+恒成立, ()211122x f x x x x x x+=++≥⋅=,当且仅当1x x =,即1x =时取等号,即()f x 的最小值是2,由()x xg x e =,则()()21'x x x x e xe x g x e e--==,由()'0g x >得01x <<,此时函数()g x 为增函数,由()'0g x >得1x >,此时函数()g x 为减函数,即当1x =时, ()g x 取得极大值同时也是最大值()11g e =,则()()12g x f x 的最大值为1122e e=,则由112k k e ≥+,得21ek k ≥+,即()211k e -≥,则121k e ≥-,故答案为121k e ≥-. 17．【2017湖北荆州高三上学期第一次质量检测】 已知函数()()21xf x ex ax a =--+,其中1a <,若存在唯一的整数0x ,使得()00f x <, 则a 的取值范围是_________.（e 为自然对数的底数） 【答案】3,12e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭【解析】设a ax x h x e x g x -=-=)(),12()(,由题设存在唯一的整数0x 使得在直线)1(-=x a y 的下方.因)12()(/+=x e x g x ,故当21-<x 时, 0)(/<x g ,函数)12()(-=x e x g x 单调递减；当21->x 时,0)(/>x g ,函数)12()(-=x e x g x 单调递增.所以当21-=x 时,函数)12()(-=x e x g x 取最小值12)21()(min -<-=-=e g x g ,而03)1(,1)0(>=-=e g g ,且直线)1(-=x a y 恒过点)0,1(,故由题设须满足⎩⎨⎧-≥--->--1310ea a a ,即e a 231≤<.故应填答案3,12e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭. 18．已知()xf x xe =,2()(1)g x x a =-++,若12,x x ∃∈R ,使得21()()f x g x ≤成立,则实数a 的取值范围是____________． 【答案】1[,)e-+∞【解析】12,x x ∃∈R ,使得21()()f x g x ≤成立,等价于min max ()()f x g x ≤,'()(1)xxxf x e xe x e =+=+,当1x <-时,'()0f x <,()f x 递减,当1x >-时,'()0f x >,()f x 递增,∴当1x =-时,()f x 取得最小值,min 1()(1)f x f e =-=-；当1x =-时,()g x 取得最大值为max ()(1)g x g a =-=,∴1a e-≤,即实数a 的取值范围是1a e≥-．19.【2017宁夏育才中学高三上学期第二次月】已知函数()ln f x ax x =+,其中a ∈R ． （Ⅰ）若()f x 在区间[1,2]上为增函数,求a 的取值范围； （Ⅱ）当e a =-时,证明：()20f x +≤； （Ⅲ）当e a =-时,试判断方程ln 3()2x f x x =+是否有实数解,并说明理由． 【答案】（Ⅰ）12a ≥-；（Ⅱ）证明见解析；（Ⅲ）没有实数解． 【解析】函数()f x 定义域),0(+∞∈x ,1()f x a x'=+． （Ⅰ）因为()f x 在区间[1,2]上为增函数,所以()0f x '≥在[1,2]x ∈上恒成立, 即1()0f x a x '=+≥,1a x≥-在[1,2]x ∈上恒成立, 则1.2a ≥-（Ⅲ）由（Ⅱ）知, max ()2f x =-, 所以2|)(|≥x f ． 设ln 3(),(0,).2x g x x x =+∈+∞所以2ln 1)(xx x g -='． 令0)(='x g ,得e x =．令()0g x '>,得(0,e)x ∈,所以函数)(x g 在(0,e)单调递增, 令()0g x '<,得(e,)x ∈+∞,所以函数)(x g 在(e,)+∞单调递减；所以,max lne 313()(e)2e 2e 2g x g ==+=+<, 即2)(<x g ． 所以)(|)(|x g x f > ,即>|)(|x f ln 32x x +． 所以,方程=|)(|x f ln 32x x +没有实数解． 20. 【2017江西省抚州市七校高三上学期联考】记{}max ,m n 表示m ,n 中的最大值,如{}max 3,1010=．已知函数{}2()max 1,2ln f x x x =-,2221()max ln ,()242g x x x x a x a a ⎧⎫=+-+-++⎨⎬⎩⎭．（1）设21()()3()(1)2h x f x x x =---,求函数()h x 在(0,1]上零点的个数； （2）试探讨是否存在实数(2,)a ∈-+∞,使得3()42g x x a <+对(2,)x a ∈++∞恒成立？若存在,求a 的 取值范围；若不存在,说明理由． 【答案】（1）2个；（2）存在,ln 21(,2]4-. （2）假设存在实数(2,)a ∈-+∞,使得3()42g x x a <+对(2,)x a ∈++∞恒成立, 则2223ln 4,213()244,22x x x a x a x a a x a ⎧+<+⎪⎪⎨⎪-+-++<+⎪⎩对(2,)x a ∈++∞恒成立,即21ln 4,2(2)()0x x a x x a ⎧-<⎪⎨⎪+->⎩对(2,)x a ∈++∞恒成立, （i ）设1()ln 2H x x x =-,11'()2H x x =-22x x-=,令'()0H x >,得02x <<,()H x 递增；令'()0H x <,得2x >,()H x 递减． ∴max ()(2)ln 21H x h ==-．当022a <+<,即20a -<<时,4ln 21a >-,∴ln 214a ->, ∵0a <,∴ln 21(,0)4a -∈． 故当ln 21(,0)4a -∈时,1ln 42x x a -<对(2,)x a ∈++∞恒成立． 当22a +≥,即0a ≥时,()H x 在(2,)a ++∞上递减,∴1()(2)ln(2)12H x H a a a <+=+--． ∵111(ln(2)1)'0222a a a +--=-≤+,∴(2)(0)ln 210H a H +≤=-< 故当0a ≥时,1ln 42x x a -<对(2,)x a ∈++∞恒成立．（ii ）若2(2)()0x x a +->对(2,)x a ∈++∞恒成立,则22a a +≥,∴[]1,2a ∈-．由（i ）及（ii ）得,ln 21(,2]4a -∈． 故存在实数(2,)a ∈-+∞,使得3()42g x x a <+对(2,)x a ∈++∞恒成立,且a 的取值范围为ln 21(,2]4-． 21.【2018届湖北省稳派教育高三上学期第二次联考】已知函数()12x f x e kx k +=-- (其中e 是自然对数的底数,k∈R)．(1)讨论函数()f x 的单调性；(2)当函数()f x 有两个零点12,x x 时,证明： 122x x +>-． 【解析】（1）解：∵()12x f x e kx k +=--，∴.①当时,令()0f x '=,解得1ln x k =-+,∴当(),1ln x k ∈-∞-+时,,单调递减； 当()1ln ,x k ∈-++∞时,,单调递增.②当时,恒成立,∴函数在R 上单调递增. 综上,当时,在(),1ln k -∞-+上单调递减,在()1ln ,k -++∞上单调递增.当时,在R 上单调递增.（2）证明：当时,由（1）知函数单调递增,不存在两个零点.所以.设函数的两个零点为,则,设,解得,所以()12+1ln 41t t x x t ++=-,要证,只需证,设设单调递增,所以,所以在区间上单调递增, 所以,故． 22．【208届辽宁省沈阳高中三年级教学质量监测（三）】已知()xf x e =与()g x ax b =+的图象交于()()1122,,,P x y Q x y 两点.（Ⅰ）求函数()()()h x f x g x =-的最小值；（Ⅱ）且PQ 的中点为()00,M x y ,求证： ()00f x a y <<. 【解析】（Ⅰ）()xh x e ax b =--,求导得()xh x e a '=-当0a ≤时, ()0h x '>, ()h x 在R 上为增函数,不满足有两个零点,故不合题意； 所以0a >,令()0h x '=,解得ln x a =,并且有()(),ln ,0x a h x -∞'∈<； ()()ln ,,0x a h x ∈+∞>', 故()()ln min ln ln ln ah x h a ea ab a b a a ==--=--.()F t ∴在()0,+∞为增函数,故()()00F t F >=, 21tt e e t -∴<成立； 要证112t t e e t -+<,只需证明112t t e t e -<+,令()112t t e tG t e -=-+, 求导()()()()()()22222411210212121t t t t ttte e e eG t e e e -+--=-==<+++',()G t ∴在()0,+∞为减函数,故()()00G t G <=, 21t t e e t-∴<成立；所以2112tt t e e e t -+<<, 0t >成立, ()00f x a y ∴<<成立.。

2018年全国各地高考数学试题及解答分类汇编大全（03函数的性质及其应用）一、选择题1. （2018上海）设D 是含数1的有限实数集，f x （）是定义在D 上的函数，若f x （）的图像绕原点逆时针旋转π6后与原图像重合，则在以下各项中，1f （）的可能取值只能是（ ） （A ）3（B ）32（C ）33（D ）02．（2018浙江）函数y =||2x sin2x 的图象可能是（ ）A ．B ．C ．D ．2.答案：D解答：令||()2sin 2x y f x x ==，||||()2sin(2)2sin 2()x x f x x x f x --=-=-=-，所以()f x 为奇函数①；当(0,)x p Î时，||20x >，sin 2x 可正可负，所以()f x 可正可负②.由①②可知，选D.3．（2018天津文）已知13313711log ,(),log 245a b c ===，则,,a b c 的大小关系为（ ）（A ）a b c >> （B ）b a c >> （C ）c b a >> （D ）c a b >>3．【答案】D【解析】由题意可知：3337log 3log log 92<<，即12a <<，11031110444⎛⎫⎛⎫⎛⎫<<< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭，即01b <<，133317log log 5log 52=>，即c a >，综上可得：c a b >>．故选D ．4．（2018天津理）已知2log e =a ，ln 2b =，121log 3c =，则a ，b ，c 的大小关系为 （ ） (A) a b c >>(B) b a c >> (C) c b a >> (D) c a b >>4．【答案】D【解析】由题意结合对数函数的性质可知：2log e 1a =>，()21ln 20,1log e b ==∈，12221log log 3o 3e l g c ==>， 据此可得c a b >>，故选D ．5．（2018全国新课标Ⅰ文）设函数()201 0x x f x x -⎧=⎨>⎩，≤，，则满足()()12f x f x +<的x 的取值范围是（ ） A ．(]1-∞-， B ．()0+∞， C ．()10-， D ．()0-∞，5.答案：D解答：取12x =-，则化为1()(1)2f f <-，满足，排除,A B ； 取1x =-，则化为(0)(2)f f <-，满足，排除C ，故选D .6．（2018全国新课标Ⅰ理）已知函数e 0()ln 0x x f x x x ⎧≤=⎨>⎩，，，，()()g x f x x a =++．若g （x ）存在2个零点，则a 的取值范围是（ ） A ．[–1，0） B ．[0，+∞） C ．[–1，+∞） D ．[1，+∞）6. 答案：C解答：∵()()g x f x x a =++存在2个零点，即()y f x =与y x a =--有两个交点，)(x f 的图象如下：要使得y x a =--与)(x f 有两个交点，则有1a -≤即1a ≥-，∴选C.7．（2018全国新课标Ⅱ文、理）函数()2e e x xf x x --=的图像大致为（ ）7．【答案】B【解析】0x ≠Q ，()()2ee x xf x f x x ---==-，()f x ∴为奇函数，舍去A ，()11e e 0f -=->Q ， ∴舍去D ；()()()()()243ee e e 22e 2e xx x x x xx xx x f x xx---+---++='=Q ，2x ∴>，()0f x '>，所以舍去C ；因此选B ．8．（2018全国新课标Ⅲ文）下列函数中，其图像与函数ln y x =的图像关于直线1x =对称的是（ ）A ．ln(1)y x =-B ．ln(2)y x =-C ．ln(1)y x =+D ．ln(2)y x =+8.答案：B解答：()f x 关于1x =对称，则()(2)ln(2)f x f x x =-=-.故选B.9．（2018全国新课标Ⅲ文、理）函数422y x x =-++的图像大致为（ ）9．答案：D解答：当0x =时，2y =，可以排除A 、B 选项；又因为322424(y x x x x x '=-+=-+，则()0f x '>的解集为22(,)(0,)22-∞-U ，()f x 单调递增区间为2(,)2-∞-，2(0,2；()0f x '<的解集为22(,)22-+∞U ，()f x 单调递减区间为2(2-，2()2+∞.结合图象， 可知D 选项正确.10．（2018全国新课标Ⅱ文、理）已知()f x 是定义域为(,)-∞+∞的奇函数，满足(1)(1)f x f x -=+．若(1)2f =，则(1)(2)(3)f f f ++(50)f ++=L （ ）10．【答案】C 【解析】因为()f x 是定义域为(),-∞+∞的奇函数，且()()11f x f x -=+，所以()()11f x f x +=--，()()()311f x f x f x ∴+=-+=-，4T ∴=，因此()()()()()()()()()()1235012123412f f f f f f f f f f ++++=+++++⎡⎤⎣⎦L ， 因为()()31f f =-，()()42f f =-，所以()()()()12340f f f f +++=，()()()222f f f =-=-Q ，()20f ∴=，从而()()()()()1235012f f f f f ++++==L ，选C ．11．（2018全国新课标Ⅲ理）设0.2log 0.3a =，2log 0.3b =，则（ ）A ．0a b ab +<<B ．0ab a b <+<C ．0a b ab +<<D ．0ab a b <<+11．答案：B解答：∵0.2log 0.3a =，2log 0.3b =，∴0.31log 0.2a =，0.31log 2b =， ∴0.311log 0.4a b +=，∴1101a b <+<即01a b ab+<<， 又∵0a >，0b <，∴0ab a b <+<，故选B.二、填空:1．（2018北京理）能说明“若f （x ）>f （0）对任意的x ∈（0，2］都成立，则f （x ）在［0，2］上是增函数”为假命题的一个函数是__________． 1．【答案】sin y x =（答案不唯一） 【解析】令()(]00402x f x x x =⎧⎪=⎨-∈⎪⎩，，，，则()()0f x f >对任意的(]0,2x ∈都成立， 但()f x 在[]0,2上不是增函数．又如，令()sin f x x =，则()00f =，()()0f x f >对任意的(]0,2x ∈都成立，但()f x 在[]0,2上不是增函数．2. （2018上海）设常数a R ∈，函数f x x a =+（）㏒₂（），若f x （）的反函数的图像经过点31（，），则a= 。

课时达标检测（十三） 函数模型及应用[练基础小题——强化运算能力]1．小明骑车上学，开始时匀速行驶，途中因交通堵塞停留了一段时间，后为了赶时间加快速度行驶．与以上事件吻合得最好的图象是( )解析：选C 出发时距学校最远，先排除A ，中途堵塞停留，距离没变，再排除D ，堵塞停留后比原来骑得快，因此排除B.2．某辆汽车每次加油都把油箱加满，下表记录了该车相邻两次加油时的情况.注：“累计里程”指汽车从出厂开始累计行驶的路程．在这段时间内，该车每100千米平均耗油量为( )A ．6升B ．8升C ．10升D ．12升解析：选B 因为每次都把油箱加满，第二次加了48升油，说明这段时间总耗油量为48升，而行驶的路程为35 600－35 000＝600(千米)，故每100千米平均耗油量为48÷6＝8(升)．3．已知某矩形广场的面积为4万平方米，则其周长至少为( )A ．800米B ．900米C ．1 000米D ．1 200米 解析：选A 设这个广场的长为x 米，则宽为40 000x 米，所以其周长为l ＝2⎝⎛⎭⎫x ＋40 000x ≥800，当且仅当x ＝40 000x，即x ＝200时取等号． 4．(2016·安阳一模)某类产品按工艺共分10个档次，最低档次产品每件利润为8元．每提高一个档次，每件利润增加2元．用同样工时，可以生产最低档次产品60件，每提高一个档次将少生产3件产品，则每天获得利润最大时生产产品的档次是( )A ．7B ．8C ．9D ．10解析：选C 由题意，当生产第k 档次的产品时，每天可获得利润为y ＝[8＋2(k －1)][60－3(k －1)]＝－6k 2＋108k ＋378(1≤k ≤10，k ∈N)，配方可得y ＝－6(k －9)2＋864，所以当k ＝9时，获得利润最大．选C.5．拟定甲、乙两地通话m 分钟的电话费(单位：元)由f (m )＝1.06(0.5[m ]＋1)给出，其中m >0，[m ]是不超过m 的最大整数(如[3]＝3，[3.7]＝3，[3.1]＝3)，则甲、乙两地通话6.5分钟的电话费为________元．解析：∵m ＝6.5，∴[m ]＝6，则f (6.5)＝1.06×(0.5×6＋1)＝4.24.答案：4.24[练常考题点——检验高考能力]一、选择题1．物价上涨是当前的主要话题，特别是菜价，我国某部门为尽快实现稳定菜价，提出四种绿色运输方案．据预测，这四种方案均能在规定的时间T 内完成预测的运输任务Q 0，各种方案的运输总量Q 与时间t 的函数关系如图所示，在这四种方案中，运输效率(单位时间的运输量)逐步提高的是( )解析：选B 选项B 中，Q 的值随t 的变化越来越快，即运输效率在逐步提高．2．某家具的标价为132元，若降价以九折出售(即优惠10%)，仍可获利10%(相对进货价)，则该家具的进货价是( )A ．118元B ．105元C ．106元D ．108元解析：选D 设进货价为a 元，由题意知132×(1－10%)－a ＝10%·a ，解得a ＝108.3．(2017·四川德阳诊断)将甲桶中的a L 水缓慢注入空桶乙中，t min 后甲桶中剩余的水量符合指数衰减曲线y ＝a e nt .假设过5 min 后甲桶和乙桶的水量相等，若再过m min 甲桶中的水只有a 4L ，则m 的值为( ) A ．5 B ．8 C ．9 D ．10解析：选A ∵5 min 后甲桶和乙桶的水量相等，∴函数y ＝f (t )＝a e nt 满足f (5)＝a e 5n ＝12a ， 可得n ＝15ln 12， 所以f (t )＝a ·⎝⎛⎭⎫12t 5， 设k min 后甲桶中的水只有a 4L ，则f (k )＝a ·⎝⎛⎭⎫12k 5＝a 4， 所以⎝⎛⎭⎫12k 5＝14，解得k ＝10，所以m ＝k －5＝5(min)．故选A.4.某电信公司推出两种手机收费方式：A 种方式是月租20元，B种方式是月租0元．一个月的本地网内通话时间t (分钟)与电话费S (元)的函数关系如图所示，当通话150分钟时，这两种方式电话费相差( )A ．10元B ．20元C ．30元 D.403元 解析：选A 依题意可设S A (t )＝20＋kt ，S B (t )＝mt .又S A (100)＝S B (100)，∴100k ＋20＝100m ，得k －m ＝－0.2，于是S A (150)－S B (150)＝20＋150k －150m ＝20＋150(k －m )＝20＋150×(－0.2)＝－10，即通话150分钟时，两种方式电话费相差10元，故选A.5．(2016·四川高考)某公司为激励创新，计划逐年加大研发资金投入．若该公司2015年全年投入研发资金130万元，在此基础上，每年投入的研发资金比上一年增长12%，则该公司全年投入的研发资金开始超过200万元的年份是( )(参考数据：lg 1.12≈0.05，lg 1.3≈0.11, lg 2≈0.30)A ．2018年B ．2019年C ．2020年D ．2021年解析：选B 设2015年后的第n 年，该公司全年投入的研发资金开始超过200万元，由130(1＋12%)n ＞200，得1.12n ＞2013，两边取常用对数，得n ＞lg 2－lg 1.3lg 1.12≈0.30－0.110.05＝195，∴n ≥4，∴从2019年开始，该公司全年投入的研发资金开始超过200万元．6．某汽车销售公司在A ，B 两地销售同一种品牌的汽车，在A 地的销售利润(单位：万元)为y 1＝4.1x －0.1x 2，在B 地的销售利润(单位：万元)为y 2＝2x ，其中x 为销售量(单位：辆)，若该公司在两地共销售16辆该种品牌的汽车，则能获得的最大利润是( )A ．10.5万元B ．11万元C ．43万元D ．43.025万元解析：选C 设公司在A 地销售该品牌的汽车x 辆，则在B 地销售该品牌的汽车(16－x )辆，所以可得利润y ＝4.1x －0.1x 2＋2(16－x )＝－0.1x 2＋2.1x ＋32＝－0.1x －2122＋0.1×2124＋32.因为x ∈[0,16]且x ∈N ，所以当x ＝10或11时，总利润取得最大值43万元．二、填空题7．在如图所示的锐角三角形空地中，欲建一个面积最大的内接矩形花园(阴影部分)，则其边长x 为________m.解析：设矩形花园的宽为y m ，则x 40＝40－y 40，即y ＝40－x ，矩形花园的面积S ＝x (40－x )＝－x 2＋40x ＝－(x －20)2＋400，当x ＝20 m 时，面积最大．答案：208．“好酒也怕巷子深”，许多著名品牌是通过广告宣传进入消费者视线的．已知某品牌商品靠广告销售的收入R 与广告费A 之间满足关系R ＝a A (a 为常数)，广告效应为D ＝a A －A .那么精明的商人为了取得最大广告效应，投入的广告费应为________．(用常数a 表示)解析：令t ＝A (t ≥0)，则A ＝t 2，∴D ＝at －t 2＝－t －12a 2＋14a 2.∴当t ＝12a ，即A ＝14a 2时，D 取得最大值．答案：14a 2 9．(2017·湖北八校联考)某人根据经验绘制了2015年春节前后，从12月21日至1月8日自己种植的西红柿的销售量y (千克)随时间x (天)变化的函数图象，如图所示，则此人在12月26日大约卖出了西红柿________千克．解析：前10天满足一次函数关系，设为y ＝kx ＋b ，将点(1,10)和点(10,30)代入函数解析式得⎩⎪⎨⎪⎧10＝k ＋b ，30＝10k ＋b ，解得k ＝209，b ＝709，所以y ＝209x ＋709，则当x ＝6时，y ＝1909. 答案：190910．已知某房地产公司计划出租70套相同的公寓房．当每套公寓房月租金定为3 000元时，这70套公寓房能全部租出去；当月租金每增加50元时(设月租金均为50元的整数倍)，就会多一套房子不能出租．设已出租的每套房子每月需要公司花费100元的日常维修等费用(设没有出租的房子不需要花这些费用)，则要使公司获得最大利润，每套房月租金应定为________元．解析：由题意，设利润为y 元，每套房月租金定为3 000＋50x 元(0≤x ≤70，x ∈N)．则y ＝(3 000＋50x )(70－x )－100(70－x )＝(2 900＋50x )(70－x )＝50(58＋x )(70－x )≤50⎝⎛⎭⎫58＋x ＋70－x 22＝204 800，当且仅当58＋x ＝70－x ，即x ＝6时，等号成立，故当每套房月租金定为3 000＋50×6＝3 300元时，可使公司获得最大利润．答案：3 300三、解答题11.如图所示，已知边长为8米的正方形钢板有一个角被锈蚀，其中AE ＝4米，CD ＝6米．为合理利用这块钢板，在五边形ABCDE内截取一个矩形BNPM ，使点P 在边DE 上．(1)设MP ＝x 米，PN ＝y 米，将y 表示成x 的函数，求该函数的解析式及定义域；(2)求矩形BNPM 面积的最大值．解：(1)作PQ ⊥AF 于Q ，所以PQ ＝(8－y )米，EQ ＝(x －4)米．又△EPQ ∽△EDF ，所以EQ PQ ＝EF FD ，即x －48－y ＝42. 所以y ＝－12x ＋10， 定义域为{x |4≤x ≤8}．(2)设矩形BNPM 的面积为S 平方米，则S (x )＝xy ＝x ⎝⎛⎭⎫10－x 2＝－12(x －10)2＋50， S (x )是关于x 的二次函数，且其图象开口向下，对称轴为x ＝10，所以当x ∈[4,8]时，S (x )单调递增．所以当x ＝8时，矩形BNPM 的面积取得最大值，为48平方米．12．在扶贫活动中，为了尽快脱贫(无债务)致富，企业甲将经营状况良好的某种消费品专卖店以5.8万元的优惠价格转让给了尚有5万元无息贷款没有偿还的小型企业乙，并约定从该店经营的利润中，首先保证企业乙的全体职工每月最低生活费的开支3 600元后，逐步偿还转让费(不计息)．在甲提供的资料中：①这种消费品的进价为每件14元；②该店月销量Q (百件)与销量价格P (元)的关系如图所示；③每月需各种开支2 000元．(1)当商品的价格为每件多少元时，月利润扣除职工最低生活费的余额最大？并求最大余额；(2)企业乙只依靠该店，最早可望在几年后脱贫？解：设该店月利润余额为L 元，则由题设得L ＝Q (P －14)×100－3 600－2 000，①由销量图易得Q ＝⎩⎪⎨⎪⎧ －2P ＋50，14≤P ≤20，－32P ＋40，20<P ≤26， 代入①式得L ＝⎩⎪⎨⎪⎧(－2P ＋50)(P －14)×100－5 600，14≤P ≤20，⎝⎛⎭⎫－32P ＋40(P －14)×100－5 600，20<P ≤26， (1)当14≤P ≤20时，L max ＝450元，此时P ＝19.5元；当20<P ≤26时，L max ＝1 2503元，此时P ＝613元． 故当P ＝19.5元时，月利润余额最大，为450元．(2)设可在n 年后脱贫，依题意有12n ×450－50 000－58 000≥0，解得n ≥20.即最早可望在20年后脱贫．。

第二章 函数一．基础题组1. 【浙江省杭州市2018届高三上学期期末】设函数()21x f x b a =+-（0a >且1a ≠）则函数()f x 的奇偶性（ ）A. 与a 无关，且与b 无关B. 与a 有关，且与b 有关C. 与a 有关，且与b 无关D. 与a 无关，但与b 有关 【答案】D2. 【浙江省杭州市2018届高三上学期期末】设函数()()2,f x x ax b a b R =++∈，记M 为函数()y f x =在[]1,1-上的最大值， N 为a b +的最大值.（ ） A. 若13M =，则3N = B. 若12M =，则3N = C. 若2M =，则3N = D. 若3M =，则3N = 【答案】C【解析】由题意得()11f a b =++， ()11f a b -=-+ 则()(){}{}1111M maxf f max a b a b =-=++-+，，()()()11111112222M a b a b a b a b a a ≥+++-+≥++--+≥= 若2M =，则2a =，此时任意[]1,1x ∈-有222x ax b -≤++≤则31a b -≤+≤， 31b a -≤-≤， {}3a b max a b a b +=-+=，， 在12b a =-=，时与题意相符，故选C点睛：本题是道函数综合题目，考查了含有绝对值的最值问题，借助条件计算得最值情况，这里需要注意取最值时的讨论以及在运算过程中对于绝对值不等式的放缩求结果，本题有一定难度.3. 【浙江省嘉兴市2018届高三上学期期末】已知函数()()4log 4f x x =-，则()f x 的单调递增区间是______；()()204f f +=______．【答案】 (]4,0- 34. 【浙江省嘉兴市2018届高三上学期期末】若()2f x x bx c =++在()1,1m m -+内有两个不同的零点，则()1f m -和()1f m + A. 都大于1 B. 都小于1C. 至少有一个大于1D. 至少有一个小于1 【答案】D【解析】()1f m -+ ()1f m +=()22f m +，因为()2f x x bx c =++在()1,1m m -+内有两个不同的零点，所以()0f m <∴ ()1f m -+ ()1f m +<2,即()1f m -和()1f m + 至少有一个小于1，选D.5.【浙江省宁波市2018届高三上学期期末】已知4510a b==，则12a b+=__________． 【答案】2【解析】 4510a b==， 4511log 10,lg4,log 10,lg5a b a b∴====， 12lg42lg5lg4lg25lg1002a b∴+=+=+==，故答案为2. 6. 【浙江省宁波市2018届高三上学期期末】若函数()()22211f x ax a a x =+--+为偶函数，则实数a 的值为（ ） A. 1 B. 12- C. 1或12- D. 0 【答案】C【解析】0a =时， ()1f x x =-+不是偶函数， 0a ≠时，二次函数()()22211f x ax a a x =+--+的对称轴为2212a a x a --=，若()f x 为偶函数，则22102a a a---=，得1a =或12a =-，故选C.7. 【浙江省台州市2018届高三上学期期末】已知函数()21,0,{ 3,0,x x f x xx x +>=-+≤若函数()()()1g x f x k x =-+在(],1-∞恰有两个不同的零点，则实数k 的取值范围是A. [)1,3B. (]1,3C. [)2,3 D. ()3,+∞ 【答案】A【解析】【方法点睛】已知函数零点(方程根)的个数，求参数取值范围的三种常用的方法：(1)直接法，直接根据题设条件构建关于参数的不等式，再通过解不等式确定参数范围；(2)分离参数法，先将参数分离，转化成求函数值域问题加以解决；(3)数形结合法，先对解析式变形，在同一平面直角坐标系中，画出函数的图象，然后数形结合求解．一是转化为两个函数()(),y g x y h x ==的图象的交点个数问题，画出两个函数的图象，其交点的个数就是函数零点的个数，二是转化为(),y a y g x ==的交点个数的图象的交点个数问题 .8. 【浙江省台州中学2018届高三上学期第三次统练】已知函数()211,0{ 2log 1,0xx f x x x ⎛⎫-≤ ⎪=⎝⎭+>，则()()12f f +-=______________.【答案】49. 【浙江省台州中学2018届高三上学期第三次统练】定义在上的偶函数，当时，，且在上恒成立，则关于的方程的根的个数叙述正确的是（ ）A. 有两个B. 有一个C. 没有D. 上述情况都有可能 【答案】A【解析】由于函数，为偶函数，且在单调递增，如图所示，函数，在上恒成立，函数在上的图象位于的图象上方，当时，由可得，解得，故的图象至少向左平移两个单位，才符合题意，即，由于函数的值域为，故函数的图象和直线有个交点，关于的方的根有个，故选A.【方法点睛】本题主要考查函数的奇偶性、对称性以及函数图象的应用，属于难题.函数图象是函数的一种表达形式，它形象地揭示了函数的性质，为研究函数的数量关系提供了“形”的直观性．归纳起来，图象的应用常见的命题探究角度有：1、确定方程根的个数；2、求参数的取值范围；3、求不等式的解集；4、研究函数性质．解答本题的关键是根据把在上恒成立转化为函数在上的图象位于的图象上方，然后求出，再利用数形结合将方程f(2x+1)=t 的根转化为函数的图象和直线的交点.10. 【2017年12月浙江省高三上学期期末热身】已知函数241y x x =-+的定义域为[]1,t ，在该定义域内函数的最大值与最小值之和为-5，则实数t 的取值范围是（ ） A. (]1,3 B. []2,3 C. (]1,2 D. ()2,3 【答案】B11. 【浙江省部分市学校（新昌一中、台州中学等）2018届高三上学期9+1联考】16/17世纪之交，随着天文、航海、工程、贸易以及军事的发展，改进数字计算方法成了当务之急，约翰•纳皮尔正是在研究天文学的过程中，为了简化其中的计算而发明了对数.后来天才数学家欧拉发现了对数与指数的关系，即ba N =⇔ log a b N =.现在已知23a =， 34b=，则ab =__________.【答案】2【解析】∵23a =， 34b=∴2log 3a =， 3log 4b = ∴23ln3ln4ln4log 3log 42ln2ln3ln2ab =⋅=⋅== 故答案为2.12. 【浙江省部分市学校（新昌一中、台州中学等）2018届高三上学期9+1联考】已知函数()3211132f x ax x x =+++（a R ∈），下列选项中不可能是函数()f x 图象的是（ ）A. B.C. D.【答案】D当104a <<时， 0∆>， ()f x '有两个不相等的负实数根， ()f x 先递增再递减然后再递增，故D 错误. 故选D13. 【浙江省嘉兴第一中学2018届高三9月基础知识测试】设函数，则________；若，则实数的值为________．【答案】 2当时，f （f （a ））=1，23a ﹣1=1，解得a=，（舍去）．综上a=． 故答案为：2，．14. 【浙江省嘉兴第一中学2018届高三9月基础知识测试】已知是偶函数，且，则（ ）A. 2B. 3C. 4D. 5 【答案】D 【解析】∵是偶函数∴当时，，又∴故选：D15. 【浙江省名校协作体2018届高三上学期测试】已知函数()()22,0{ ,14,0x x f x xln x x +>=-+≤则关于x 的方程()246f x x -=的不同实根的个数为________．【答案】4个【解析】函数 ()f x 图像如图所示， ()22424t x x x =-=-- ，由图像可知，当40t -≤≤ 时， ()6f t = 无解，当0t > 时， ()6f t =由2个解，对应24t x x =-，各由2个解，故关于x 的方程()246f x x -=的不同实根的个数为为4 个16. 【浙江省名校协作体2018届高三上学期测试】函数y x =的值域为( ))).1)..(1,)A B C D ⎡+∞+∞+∞+∞⎣【答案】D由22123y x y -≤-＝，得y R ∈ ，由2232330022232y y y y x y y y y --+--≥⇒≥⇒>--＝．所以32y >． 综上，所求函数的值域为(1,)+∞.选D17. 【浙江省镇海中学2018届高三上学期期中】设函数()3f x x a a x=--+， a R ∈，若关于x 的方程()2f x =有且仅有三个不同的实数根，且它们成等差数列，则实数a 的取值构成的集合__________．【答案】95⎧⎪-⎨⎪⎪⎩⎭.即5a -<，且35225a ++=，解得95a =-，满足题意； 当13a -<≤时， x a <时()2f x =有两根，设为12,x x ， x a ≥时()2f x =有一根为3，且有1232x x +=.322x a x--+=即()22230x a x --+=的两根为12,x x .有1222x x a +=-， 123x x =解得a =,因为13a -<≤，所以a =； 当3a >时， ()2f x =最多有两个根，不符合题意.综上实数a 的取值构成的集合为95⎧⎪-⎨⎪⎪⎩⎭. 18. 【浙江省镇海中学2018届高三上学期期中】函数331x x y =-的图象大致是()A. B.C. D.【答案】C19. 【浙江省温州市2018届高三9月高考适应测试（一模）】已知函数有六个不同零点，且所有零点之和为3，则的取值范围为__________．【答案】【解析】根据题意，有，于是函数关于对称，结合所有的零点的平均数为，可得，此时问题转化为函数，在上与直线有个公共点，此时，当时，函数的导函数，于是函数单调递增，且取值范围是，当时，函数的导函数，考虑到是上的单调递增函数，且，于是在上有唯一零点，记为，进而函数在上单调递减，在上单调递增，在处取得极小值，如图：接下来问题的关键是判断与的大小关系，注意到，，函数，在上与直线有个公共点，的取值范围是,故答案为.20. 【浙江省温州市2018届高三9月高考适应测试（一模）】．__________．【答案】21. 【浙江省清源中学2018届高三9月月考】已知函数()240{ 30x x x f x x x-≥=<，，，若函数()()3g x f x x b =-+有三个零点，则实数的取值范围为_________.【答案】()1,6,04⎛⎤-∞-⋃-⎥⎝⎦【解析】函数()240{ 30x x x f x x x-≥=<，，,若函数()()3g x f x x b =-+有三个零点， 就是()()3h x f x x =-与y b =-有3个交点，()22,0{7,4 33,0x x x h x x x x x x-≥=->--<，画出两个函数的图象如图：,当x<0时, 336x x--…，当且仅当x=−1时取等号，此时−b>6，可得b<−6； 当04x 剟时, 21,4x x -…当12x =时取得最大值,满足条件的1,04b ⎛⎤∈- ⎥⎝⎦. 综上, ()1,6,04b ⎛⎤∈-∞-⋃-⎥⎝⎦. 给答案为： ()1,6,04⎛⎤-∞-⋃-⎥⎝⎦. 点睛：已知函数有零点求参数常用的方法和思路：（1）直接法：直接根据题设条件构建关于参数的不等式，再通过解不等式确定参数范围； （2）分离参数法：先将参数分离，转化成函数的值域问题解决；（3）数形结合法：先对解析式变形，在同一个平面直角坐标系中，画出函数的图像，然后数形结合求解. 22. 【浙江省嘉兴第一中学2018届高三上学期期中】设函数()f x a =，若存在唯一的整数0x 使得()00f x <，则实数a 的取值范围是（ ）A. 34⎛ ⎝⎭B. 32⎛ ⎝⎭C. ⎛ ⎝⎦D. ⎛ ⎝⎦【答案】A23. 【浙江省嘉兴第一中学2018届高三上学期期中】下列函数中，其图象既是轴对称图形又在区间(0,)+∞上单调递增的是 （ ）（A ）1y x= （B ）21y x =-+ （C ）2x y = （D ）lg |1|y x =+【答案】D. 【解析】试题分析：对于A ，函数1y x=是关于原点对称且在(,0)-∞和(0,)+∞上单调递减；对于B ，函数21y x =-+是关于y 轴对称且在(0,)+∞上单调递减；对于C ，函数2x y =无对称性且在R 上单调递增；对于D ，函数lg |1|y x =+是关于1x =-对称且在(1,)-+∞上单调递增；故选D . 考点：1.函数的性质；2.常见函数的性质. 24.二．能力题组1. 【浙江省台州中学2018届高三上学期第三次统练】已知函数()2f x ax bx c =++．（1）当1,2a b ==时，若存在[]()1212,2,0x x x x ∈-≠，使得()()21,2i f x i ==，求实数c 的取值范围；（2）若,,a b c 为正整数，方程20ax bx c ++=的两个实数根12,x x 满足1211x x -<<<，求a b c ++的最小值．【答案】（1）21c -≤<-或23c ≤<.（2）11．试题解析：（1）当1,2a b ==时， ()()211f x x c =++-由题意可知， ()2f x =在[]2,0-上有两个不等实根，或()2f x =-在[]2,0-上有两个不等实根，则()()12{02f f -<≥或()()12{02f f -<-≥-,解得23c ≤<或21c -≤<-即实数c 的取值范围是21c -≤<-或23c ≤<.（2）设()2f x ax bx c =++，则由题意得()()21010{ 11240f f bab ac ->>-<-<∆=->，即21{21 41a b c a b b ac -+≥-≥-≥ ， 所以()212a b c a b c b b ++=-++≥+，由于2415b ac ≥+≥①当3b =时， 4a c +≥，且2124b ac -≤=无解， ②当4b =时， 5a c +≥，且211544b ac -≤=，于是3ac ≤无解， ③当5b =时， 6a c +≥，且2164b ac -≤=，由21a b -≥，得3a ≥，此时有解5,1a c ==， 综上所述， 11a b c ++≥，当5,5,1a b c ===时取等号，即a b c ++的最小值为11． 2.。