7、1)(2)(4).
答案 (1)(2)(4)
三、解答题
10.已知二次函数f(x)满足条件f(0)=1,f(x+1)-f(x)=2x.
(1)求f(x);
(2)求f(x)在区间[-1,1]上的最大值和最小值.
解 (1)设函数f(x)=ax2+bx+c(a≠0).
∵f(0)=1,∴c=1.
∵f(x+1)-f(x)=2x,
∴a(x+1)2+b(x+1)+1-(ax2+bx+1)=2x,
即2ax+a+b=2x. http://www. xkb1.c om
∴∴新 课 标 第 一 网
∴f(x)=x2-x+1.
(2)∵f(x)=x2-x+1=2+,
8、
∴f(x)min=f=,
f(x)max=f(-1)=3.
11.已知函数f(x)的图象与函数h(x)=x++2的图象关于点A(0,1)对称.
(1)求f(x)的解析式;
(2)若g(x)=f(x)+,且g(x)在区间(0,2]上为减函数,求实数a的取值范围.
解 (1)设f(x)的图象上任一点P(x,y).
则点P关于(0,1)点的对称点P′(-x,2-y)在h(x)的图象上,
即2-y=-x-+2,
∴y=f(x)=x+(x≠0).
(2)g(x)=f(x)+=x+,
g′(x)=1-,
∵g(x)在(0,2]上为减函数,
∴1-≤0在(0,2]上恒成立,
即
9、a+1≥x2在(0,2]上恒成立,
∴a+1≥4,即a≥3.
故a的取值范围是[3,+∞).
B级——能力提高组
1.设f(x)是定义在R上的周期为3的周期函数,如图表示该函数在区间(-2,1]上的图象,则f(2 014)+f(2 015)=( )
A.3 B.2
C.1 D.0x k b 1 . c o m
解析 因为f(x)是定义在R上的周期为3的周期函数,所以f(2 014)+f(2 015)=f(671×3+1)+f(672×3-1)=f(1)+f(-1),而由图象可知f(1)=1,f(-1)=2,所以f(2 014)+f(2 015)=1+2=3.
答案
10、 A
2.(2014·山东卷)已知函数y=f(x)(x∈R).对函数y=g(x)(x∈I),定义g(x)关于f(x)的“对称函数”为y=h(x)(x∈I),y=h(x)满足:对任意x∈I,两个点(x,h(x)),(x,g(x))关于点(x,f(x))对称.若h(x)是g(x)=关于f(x)=3x+b的“对称函数”,且h(x)>g(x)恒成立,则实数b的取值范围是________.
解析 在正确理解新定义的基础上,根据函数的性质求解.
由已知得=3x+b,所以h(x)=6x+2b-.h(x)>g(x)恒成立,即6x+2b->,3x+b>恒成立.在同一坐标系内,画出直线y=3x+b及半圆y=
11、如图所示),可得>2,即b>2,故答案为(2,+∞).
答案 (2,+∞)
3.设f(x)=|lgx|,a,b为实数,且01;
(3)在(2)的条件下,求证:由关系式f(b)=2f所得到的关于b的方程g(b)=0,存在b0∈(3,4),使g(b0)=0.
解 (1)由f(x)=1,得lgx=±1,
所以x=10或.
(2)证明:结合函数图象,由f(a)=f(b)可判断a∈(0,1),b∈(1,+∞),
从而-lga=lgb,从而ab=1.
又=,
令φ(b)=+b(b∈(1,+∞)),x Kb 1.Com
任取1φ(1)=2.
∴>1.
(3)证明:由已知可得b=2,
得4b=a2+b2+2ab,得+b2+2-4b=0,
g(b)=+b2+2-4b,
因为g(3)<0,g(4)>0,根据零点存在性定理可知,函数g(b)在(3,4)内一定存在零点,即存在b0∈(3,4),使g(b0)=0.
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