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文档介绍
2020-2021学年高一数学单元复习真题训练:函数的概念和性质
2020-2021 学年高一数学单元复习真题训练:函数的概念和性质 1.( 2020•新课标Ⅱ)设函数 f(x)=x3− ퟏ 풙ퟑ,则 f(x)( ) A.是奇函数,且在(0,+∞)单调递增 B.是奇函数,且在(0,+∞)单调递减 C.是偶函数,且在(0,+∞)单调递增 D.是偶函数,且在(0,+∞)单调递减 【答案】A 【解析】因为 f(x)=x3− ퟏ 풙ퟑ,则 f(﹣x)=﹣x3+ ퟏ 풙ퟑ = −f(x),即 f(x)为奇函数, 根据幂函数的性质可知,y=x3 在( 0,+∞)为增函数,故 y1= ퟏ 풙ퟑ在( 0,+∞)为减函数,y2= − ퟏ 풙ퟑ在 (0,+∞)为增函数,所以当 x>0 时,f(x)=x3− ퟏ 풙ퟑ单调递增,故选:A. 2.( 2020•天津)函数 y= ퟒ풙 풙ퟐ+ퟏ的图象大致为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】函数 y= ퟒ풙 풙ퟐ+ퟏ的定义域为实数集 R,关于原点对称, 函数 y=f(x)= ퟒ풙 풙ퟐ+ퟏ,则 f(﹣x)= − ퟒ풙 풙ퟐ+ퟏ = −f(x),则函数 y=f(x)为奇函数,故排除 C, D, 当 x>0 是,y=f(x)>0,故排除 B,故选:A. 3.(2020•海南)若定义在 R 的奇函数 f(x)在(﹣∞,0)单调递减,且 f(2)=0,则满足 xf (x﹣1)≥0 的 x 的取值范围是( ) A.[﹣1,1]∪[3,+∞) B.[﹣3,﹣1]∪[0,1] C.[﹣1,0]∪[1,+∞) D.[﹣1,0]∪[1,3] 【答案】D 【解析】∵定义在 R 的奇函数 f(x)在(﹣∞,0)单调递减,且 f(2)=0,f(x)的大致图象如 图: ∴f(x)在(0,+∞)上单调递减,且 f(﹣2)=0;故 f(﹣1)<0; 当 x=0 时,不等式 xf(x﹣1)≥0 成立, 当 x=1 时,不等式 xf(x﹣1)≥0 成立, 当 x﹣1=2 或 x﹣1=﹣2 时,即 x=3 或 x=﹣1 时,不等式 xf(x﹣1)≥0 成立, 当 x>0 时,不等式 xf(x﹣1)≥0 等价为 f(x﹣1)≥0, 此时{풙>ퟎ ퟎ<풙 − ퟏ ≤ ퟐ ,此时 1<x≤3, 当 x<0 时,不等式 xf(x﹣1)≥0 等价为 f(x﹣1)≤0, 即{풙<ퟎ −ퟐ ≤ 풙 − ퟏ<ퟎ ,得﹣1≤x<0, 综上﹣1≤x≤0 或 1≤x≤3, 即实数 x 的取值范围是[﹣1,0]∪[1,3],故选:D. 4.( 2018•新课标Ⅱ)已知 f(x)是定义域为(﹣∞,+∞)的奇函数,满足 f(1﹣x)=f(1+x), 若 f(1)=2,则 f(1)+f(2)+f(3)+…+f(50)=( ) A.﹣50 B.0 C.2 D.50 【答案】C 【解析】∵f(x)是奇函数,且 f(1﹣x)=f(1+x), ∴f(1﹣x)=f(1+x)=﹣f(x﹣1), f(0)=0, 则 f(x+2)=﹣f(x),则 f(x+4)=﹣f(x+2)=f(x), 即函数 f(x)是周期为 4 的周期函数,∵f(1)=2, ∴f(2)=f(0)=0,f(3)=f(1﹣2)=f(﹣1)=﹣f(1)=﹣2, f(4)=f(0)=0,则 f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=2+0﹣2+0=0, 则 f(1)+f(2)+f(3)+…+f(50)=12[f(1)+f(2)+f(3)+f(4)]+f(49)+f(50) =f(1)+f(2)=2+0=2,故选:C. 5.( 2020•海东市模拟)已知函数 f(x)是定义在 R 上的偶函数,且 f(x)在 [0,+∞)上单调递增, 若 f(2)=3,则满足 f(x+1)<3 的 x 的取值范围是( ) A.(﹣∞,﹣2)∪(0,2) B.(﹣2,2) C.(﹣∞,﹣3)∪(0,1) D.(﹣3,1) 【答案】D 【解析】因为 f(x)是偶函数,所以 f(﹣2)=f(2)=3, 因为 f(x)在[0,+∞)上单调递增,所以 f(x+1)<3 等价于﹣2<x+1<2, 解得﹣3<x<1,即满足条件的 x 的取值范围是(﹣3,1).故选:D. 6.( 2020•安庆模拟)已知奇函数 f(x)的定义域为 R,若 f(x+1)为偶函数,且 f(1)=2,则 f (2019)+f(2020)=( ) A.﹣2 B.﹣1 C.0 D.1 【答案】A 【解析】根据题意,函数 f(x)为奇函数,则﹣f(x)=f(﹣x), 又由 f(x+1)为偶函数,则函数 f(x)的图象关于 x=1 对称,则有 f(﹣x)=f(2+x)=f(﹣x) =﹣f(x),所以 f(x+4)=f(x)即函数的周期为 4,且 f(1)=2, 则 f(2019)=f(﹣1+2020)=f(﹣1)=﹣f(1)=﹣2,f(2020)=f(0)=0, 则 f(2019)+f(2020)=﹣2 故选:A. 7.( 2020•益阳模拟)定义在 R 上的奇函数 f(x)满足 f(2+x)=﹣f(x),且当 x∈[﹣1,0]时,f (x)=x(1﹣x),则 f(ퟏퟕ ퟐ )=( ) A.ퟑ ퟒ B.− ퟑ ퟒ C.ퟏ ퟒ D.− ퟏ ퟒ 【答案】A 【解析】由 f(2+x)=﹣f(x)可得 f(4+x)=f(x),所以函数的周期 T=4, 当 x∈[﹣1,0]时,f(x)=x(1﹣x),则 f(− ퟏ ퟐ)= − ퟑ ퟒ, 则 f(ퟏퟕ ퟐ )=f( ퟏ ퟐ + ퟖ)=f(ퟏ ퟐ)=﹣f(− ퟏ ퟐ)= ퟑ ퟒ.故选:A. 8.( 2020•山西模拟)已知函数품(풙) = {풙ퟐ + ퟒ풙,풙 ≥ ퟎ, ퟒ풙 − 풙ퟐ,풙<ퟎ ,f(x)= xg(x),若 f(2﹣a)> f(2a), 则实数 a 的取值范围是( ) A.(−ퟏ, ퟐ ퟑ) B.(−ퟐ, ퟐ ퟑ) C.(−∞, ퟐ ퟑ) D.(ퟐ ퟑ , + ∞) 【答案】B 【解析】因为 g(x)= {풙ퟐ + ퟒ풙,풙 ≥ ퟎ ퟒ풙 − 풙ퟐ,풙<ퟎ = {(풙 + ퟐ)ퟐ − ퟒ,풙 ≥ ퟎ −(풙 − ퟐ)ퟐ + ퟒ,풙<ퟎ , 由 g(x)的解析式可知,g(x)在 R 上是奇函数且单调递增,f(x)=xg(x)为偶函数, 当 x>0 时,有 g(x)>g(0), 任取 x1>x2>0,则 g(x1)>g(x2)>0,由不等式的性质可得 x1g(x1)>x2g(x2)>0, 即 f(x1)>f(x2)>0,所以,函数 f(x)在(0,+∞)上递增 再由 f(2﹣a)>f(2a),得|2﹣a|>2|a|,即 3a2+4a﹣4<0,解得﹣2<a< ퟐ ퟑ.故选:B. 9.( 2020•茂名二模)将函数풇(풙) = 풙−ퟏ ퟐ풙−풙ퟐ的图象向左平移 1 个单位长度,得到函数 g(x)的图象, 则函数 g(x)的图象大致是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】품(풙) = 풇(풙 + ퟏ) = 풙+ퟏ−ퟏ ퟐ(풙+ퟏ)−(풙+ퟏ)ퟐ = 풙 ퟏ−풙ퟐ. 因为 g(x)=﹣g(﹣x),所以 g(x)为奇函数,排除 A;g(x)有唯一的零点,排除 C; 품(ퟏ ퟐ) = ퟐ ퟑ >ퟎ,排除 D,只有 B 符合条件.故选:B. 10.( 2020•北京)为满足人民对美好生活的向往,环保部门要求相关企业加强污水治理,排放未达 标的企业要限期整改.设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 W=f(t),用− 풇(풃)−풇(풂) 풃−풂 的大小 评价在[a,b]这段时间内企业污水治理能力的强弱.已知整改期内,甲、乙两企业的污水排放量与 时间的关系如图所示. 给出下列四个结论: ①在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污水治理能力比乙企业强; ②在 t2 时刻,甲企业的污水治理能力比乙企业强; ③在 t3 时刻,甲,乙两企业的污水排放都已达标; ④甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[0,t1]的污水治理能力最强. 其中所有正确结论的序号是 . 【答案】①②③ 【解析】设甲企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 W=f(t),乙企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 W=g(t). 对于①,在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污水治理能力为− 풇(풕ퟐ)−풇(풕ퟏ) 풕ퟐ−풕ퟏ , 乙企业的污水治理能力为− 품(풕ퟐ)−품(풕ퟏ) 풕ퟐ−풕ퟏ . 由图可知,f(t1)﹣f(t2)>g(t1)﹣g(t2),∴− 풇(풕ퟐ)−풇(풕ퟏ) 풕ퟐ−풕ퟏ > − 품(풕ퟐ)−품(풕ퟏ) 풕ퟐ−풕ퟏ , 即甲企业的污水治理能力比乙企业强,故①正确; 对于②,由图可知,f(t)在 t2 时刻的切线的斜率小于 g(t)在 t2 时刻的切线的斜率,但两切线斜 率均为负值, ∴在 t2 时刻,甲企业的污水治理能力比乙企业强,故②正确; 对于③,在 t3 时刻,甲,乙两企业的污水排放都小于污水达标排放量, ∴在 t3 时刻,甲,乙两企业的污水排放都已达标,故③正确; 对于④,由图可知,甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[t1,t2]的污水治理能力最 强,故④错误. ∴正确结论的序号是①②③. 故答案为:①②③. 11.( 2019•江苏)函数 y= √ퟕ + ퟔ풙 − 풙ퟐ的定义域是 . 【答案】[﹣1,7] 【解析】由 7+6x﹣x2≥0,得 x2﹣6x﹣7≤0,解得:﹣1≤x≤7. ∴函数 y= √ퟕ + ퟔ풙 − 풙ퟐ的定义域是[﹣1,7].故答案为:[﹣1,7]. 12.( 2019•浙江)已知 a∈R,函数 f(x)=ax3﹣x.若存在 t∈R,使得|f(t+2)﹣f(t)|≤ ퟐ ퟑ,则实 数 a 的最大值是 . 【答案】ퟒ ퟑ 【解析】存在 t∈R,使得|f(t+2)﹣f(t)|≤ ퟐ ퟑ,即有|a(t+2)3﹣(t+2)﹣at3+t|≤ ퟐ ퟑ, 化为|2a(3t2+6t+4)﹣2|≤ ퟐ ퟑ,可得− ퟐ ퟑ ≤2a(3t2+6t+4)﹣2≤ ퟐ ퟑ, 即ퟐ ퟑ ≤a(3t2+6t+4)≤ ퟒ ퟑ,由 3t2+6t+4=3(t+1)2+1≥1, 可得 0<a≤ ퟒ ퟑ,可得 a 的最大值为ퟒ ퟑ.故答案为:ퟒ ퟑ.查看更多