2018届二轮复习函数的综合应用教案(江苏专用)
第2讲 函数的综合应用
1.(2015·江苏)已知函数f(x)=|ln x|,g(x)=则方程|f(x)+g(x)|=1实根的个数为________.
答案 4
解析 令h(x)=f(x)+g(x),
则h(x)=
当1
,得-10),若f(x+a)≤f(x)对任意x∈R恒成立,则实数a的取值范围是______________.
答案 (1)[1,+∞) (-∞,1] (2)[,+∞)
解析 (1)作出函数f(x)=2|x-1|-x+1
=的图象如图所示.
由图可知函数f(x)的单调增区间为[1,+∞),单调减区间为(-∞,1].
(2)y=x(1-a|x|)是奇函数,对称中心为原点,则f(x)=x(1-a|x|)+1(a>0)的对称中心为(0,1),
且f(x)=
观察函数图象,将问题转化为f(x)在[-a,0)上的函数值恒大于等于f(x+a)在[-a,0)上的函数值即可.
∴ax2+x+1≥-a(x+a)2+(x+a)+1在[-a,0)上恒成立,即2x2+2ax+a2-1≥0在[-a,0)上恒成立,函数h(x)=2x2+2ax+a2-1的对称轴为x=-∈(-a,0),
∴Δ=4a2-4×2(a2-1)≤0,又∵a>0,∴a≥.
思维升华 解决绝对值函数的关键是去掉绝对值转化为常规函数,去绝对值的方法有:定义法、单调性法等.
跟踪演练2 (2017·江苏南通调研)若函数f(x)=|2x+a|的单调增区间是[3,+∞),则a=________.
答案 -6
解析 ∵f(x)=|2x+a|=
∴函数的单调增区间为,
∴-=3,∴a=-6.
热点三 二次函数
例3 已知函数f(x)=ax2-2x+1.
(1)试讨论函数f(x)的单调性;
(2)若≤a≤1,且f(x)在[1,3]上的最大值为M(a),最小值为N(a),令g(a)=M(a)-N(a),求g(a)的表达式;
(3)在(2)的条件下,求证:g(a)≥.
(1)解 当a=0时,函数f(x)=-2x+1在(-∞,+∞)上为减函数;
当a>0时,抛物线f(x)=ax2-2x+1开口向上,对称轴为x=,
故函数f(x)在上为减函数,在上为增函数;
当a<0时,抛物线f(x)=ax2-2x+1开口向下,对称轴为x=,
故函数f(x)在上为增函数,在上为减函数.
(2)解 ∵f(x)=a2+1-,
由≤a≤1,得1≤≤3,∴N(a)=f =1-.
当1≤<2,即0,
∴函数g(a)在上为增函数,
∴当a=时,g(a)取最小值,g(a)min=g=.
故g(a)≥.
思维升华 二次函数的单调性与其对称轴密切相关,在解题过程中要充分运用数形结合思想,寻找解题思路. 给定自变量区间求解最值问题时,最重要的策略就是结合二次函数图象,利用对称轴与区间的位置关系,可直观显示相应的最值.在分类讨论时,可采用“定区间动轴法”,即区间标在数轴上不动,让二次函数图象的对称轴移动,这样可做到不重不漏,并且简捷易行.
跟踪演练3 (2017·江苏新海中学质检)已知函数f(x)=ax2+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)=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-=-1,
解得a=1,b=2,∴f(x)=(x+1)2,
∴F(x)=
∴F(2)+F(-2)=(2+1)2+[-(-2+1)2]=8.
(2) f(x)=x2+bx,原命题等价于-1≤x2+bx≤1在(0,1]上恒成立,即b≤-x且b≥--x在(0,1]上恒成立.
又-x的最小值为0,--x的最大值为-2,
∴-2≤b≤0.故b的取值范围是[-2,0].
热点四 函数方程
例4 (1)已知函数f(x)=若方程f(x)-a=0有三个不同的实数根,则实数a的取值范围是________.
(2)若定义在R上的偶函数f(x)满足f(x+2)=f(x),且当x∈[0,1]时,f(x)=x,则函数y=f(x)-log3|x|的零点个数是________.
答案 (1)(0,1) (2)4
解析 (1)画出函数f(x)的图象如图所示,
观察图象可知,若方程f(x)-a=0有三个不同的实数根,则函数y=f(x)的图象与直线y=a有3个不同的交点,此时需满足00,f(3)<0,f(4)>0,f(5)<0,根据零点的存在性定理可知,f(x)在区间
(2,3),(3,4),(4,5)上均至少含有一个零点,故函数y=f(x)在区间[1,6]上的零点至少有3个.
3.函数f(x)=的零点个数为________.
答案 2
解析 当x≤0时,令x2+2x-3=0,解得x=-3;
当x>0时,令-2+ln x=0,解得x=e2.
所以已知函数有2个零点.
4.若关于x的方程|x|=a-x只有一个解,则实数a的取值范围是____________.
答案 (0,+∞)
解析 由题意a=|x|+x,
令y=|x|+x=其图象如图所示,故要使a=|x|+x只有一个解,则a>0.
5.(2017·江苏泰州二中质检)已知函数f(x)=则满足不等式f(1-x2)>f(2x)的x的取值范围是____________.
答案 (-1,-1)
解析 由题意,可得⇒x∈(-1,-1).
6.若函数f(x)=则函数y=|f(x)|-的零点个数为________.
答案 4
解析 设g(x)=,
则由g′(x)===0,可得x=,
所以g(x)在(1,)上单调递增,在(,+∞)上单调递减,
当x→+∞时,g(x)→0,故g(x)在(1,+∞)上的最大值为g()=>.
在同一平面直角坐标系中画出y=|f(x)|与y=的图象可得,交点有4个,即原函数零点有4个.
7.(1)已知α,β是方程x2+(2m-1)x+4-2m=0的两个实根,且α<2<β,求m的取值范围;
(2)若方程x2+ax+2=0的两根都小于-1,求a的取值范围.
解 (1)设f(x)=x2+(2m-1)x+4-2m.
∵α,β是方程f(x)=0的两个实根,且α<2<β,
∴f(2)<0,即22+2(2m-1)+4-2m<0,得m<-3.
即m的取值范围是(-∞,-3).
(2)设f(x)=x2+ax+2,f(-1)=1-a+2,Δ=a2-8.
由题意得∴2≤a<3.
即a的取值范围是[2,3).
8.已知函数f(x)=-x2+2ex+m-1,g(x)=x+(x>0).
(1)若y=g(x)-m有零点,求m的取值范围;
(2)确定m的取值范围,使得g(x)-f(x)=0有两个相异实根.
解 (1)方法一 因为g(x)=x+≥2=2e,等号成立的条件是x=e,
故g(x)的值域是[2e,+∞),
因而只需m≥2e,则y=g(x)-m就有零点.
所以m的取值范围是[2e,+∞).
方法二 作出g(x)=x+(x>0)的大致图象如图(1).
可知若使y=g(x)-m有零点,则只需m≥2e.
所以m的取值范围是[2e,+∞).
(2)若g(x)-f(x)=0有两个相异实根,即g(x)与f(x)的图象有两个不同的交点,
作出g(x)=x+(x>0)的大致图象如图(2).
因为f(x)=-x2+2ex+m-1
=-(x-e)2+m-1+e2,
所以其图象的对称轴为x=e,开口向下,最大值为m-1+e2.
故当m-1+e2>2e,即m>-e2+2e+1时,g(x)与f(x)有两个交点,即g(x)-f(x)=0
有两个相异实根.
所以m的取值范围是(-e2+2e+1,+∞).
B组 能力提高
9.若f(x)=则函数g(x)=f(x)-x的零点为________.
答案 x=1+或1
解析 即求f(x)=x的根,
∴或
解得x=1+或x=1,
∴g(x)的零点为x=1+或x=1.
10.设函数y=x3与y=x-2的图象的交点为(x0,y0),若x0∈(n,n+1)(其中n∈N),则n=________.
答案 1
解析 令g(x)=x3-22-x,可求得g(0)<0,g(1)<0,g(2)>0,g(3)>0,g(4)>0,易知函数g(x)的零点所在区间为(1,2),所以n=1.
11.设f(x)=x2-3x+a,若函数f(x)在区间(1,3)内有零点,则实数a的取值范围为________.
答案
解析 方法一 由f(x)=0,得
a=-x2+3x=-2+,
因为x∈(1,3),所以-2+∈,
故a∈.
方法二 因为f(x)=x2-3x+a=2-+a,所以要使函数f(x)在区间(1,3)内有零点,
则需f≤0且f(3)>0,
解得0g,g(4)=3>2,g(-1)=-2,所以两个函数图象的交点一共有5个,所以f(x)=2sin πx-x+1的零点个数为5.
14.(2017·江苏扬州中学期中)已知函数f(x)=-kx无零点,则实数k的取值范围是____________.
答案 [-2,0)
解析 在平面直角坐标系中画出y1=与y2=kx的图象如图所示,
函数f(x)=-kx无零点,也就是y1=与y2=kx没有交点.
由图象可知k∈[-2,0).
15.设函数f(x)=(x+k+1),g(x)=,其中k是实数.
(1)若k=0,解不等式·f(x)≥·g(x);
(2)若k≥0,求关于x的方程f(x)=x·g(x)实数根的个数.
解 (1)当k=0时,f(x)=(x+1),g(x)=.
由得x≥0.
此时,原不等式为(x+1)x≥(x+3),
即2x2+x-3≥0,解得x≤-或x≥1.
所以原不等式的解集为[1,+∞).
(2)由方程f(x)=x·g(x),
得(x+k+1)=x.①
由得x≥k,所以x≥0,x-k+1>0.
方程①两边平方,整理得
(2k-1)x2-(k2-1)x-k(k+1)2=0(x≥k).②
当k=时,由②得x=,所以原方程有惟一解.
当k≠时,由②得判别式Δ=(k+1)2(3k-1)2,
(ⅰ)当k=时,Δ=0,方程②有两个相等的根x=>,
所以原方程有惟一的解.
(ⅱ)当0≤k<且k≠时,方程②整理为
[(2k-1)x+k(k+1)](x-k-1)=0,
解得x1=,x2=k+1.
由于Δ>0,所以x1≠x2,
其中x2=k+1>k,x1-k=≥0,即x1≥k.
故原方程有两解.
(ⅲ)当k>时,由(ⅱ)知x1-k=<0,即x1k,故原方程有惟一解.
综上所述,当k≥或k=时,原方程有惟一解;
当0≤k<且k≠时,原方程有两解.
16.已知二次函数f(x)=ax2+bx+1(a,b∈R,a>0),设方程f(x)=x的两个实数根为x1和x2.
(1)如果x1<2-1;
(2)如果|x1|<2,|x2-x1|=2,求b的取值范围.
(1)证明 设g(x)=f(x)-x=ax2+(b-1)x+1,
则g(x)=0的两根为x1和x2.
由a>0及x1<2-1.
(2)解 由(x1-x2)2=2-=4,
可得2a+1=.
又x1x2=>0,所以x1,x2同号.
所以|x1|<2,|x2-x1|=2等价于
或
即或
解得b>或b<.
