2015高中数学题库一元二次不等式

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求使不等式ax2+4x-1≥-2x2-a对任意实数x恒成立的a的取值范围。答案:由不等式得(a+2)x2+4x+a-1≥0.①①对任意x∈R成立。ⅰ)当a=-2时,①化为4x≥3,当x43时不成立。ⅱ)当a-2时,由二次函数性质①不恒成立。ⅲ)当a-2时,△=4×[4-(a+2)(a-1)]≤0,即a2+a+2≥4,得a≥2,或a≤-3,综上所述,a≥2。来源:08年数学竞赛专题二题型:解答题,难度:中档已知不等式组12022axaaxx①②的整数解恰好有两个,求a的取值范围。答案:因为方程x2-x+a-a2=0的两根为x1=a,x2=1-a,若a≤0,则x1x2.①的解集为ax1-a,由②得x1-2a.因为1-2a≥1-a,所以a≤0,所以不等式组无解。若a0,ⅰ)当0a21时,x1x2,①的解集为ax1-a.因为0ax1-a1,所以不等式组无整数解。ⅱ)当a=21时,a=1-a,①无解。ⅲ)当a21时,a1-a,由②得x1-2a,所以不等式组的解集为1-axa.又不等式组的整数解恰有2个,所以a-(1-a)1且a-(1-a)≤3,所以1a≤2,并且当1a≤2时,不等式组恰有两个整数解0,1。综上,a的取值范围是1a≤2.来源:08年数学竞赛专题二题型:解答题,难度:较难已知f(x)=ax2+bx+c在[0,1]上满足|f(x)|≤1,试求|a|+|b|+|c|的最大值。答案:因为cbafcbafcf)1(21421)0(,所以)0()0(3)1(214214)0(2)1(2fcfffbfffa,所以|a|+|b|+|c|=|2f(1)+2f(0)-4f21|+|4f21-f(1)-3f(0)|+|f(0)|≤3+|f(1)|+8|f21|+6|f(0)|≤17.另一方面,对于二次函数f(x)=8x2-8x+1,当x∈[0,1]时,|f(x)|≤1,且|a|+|b|+|c|=17,所以|a|+|b|+|c|的最大值为17。来源:08年数学竞赛专题二题型:解答题,难度:较难对任意x∈[0,1],有0304222kkxxkkxx成立,求k的取值范围。答案:当x∈[0,1]时,有x2-2kx+k-40成立。记f(x)=x2-2kx+k-4,当且仅当0)1(0)0(ff时-3k4.记g(x)=x2-kx-k+3.当x∈[0,1]时,g(x)0,由g(1)0可得k2.ⅰ)当0≤k2时,2k∈[0,1],g(x)0当且仅当04)3(42kk,即-6k2,亦即0≤k2;ⅱ)当k0时,]1,0[2k,g(x)0当且仅当g(1)0,即k2。综上所述,对任意x∈[0,1],不等式组成立。当且仅当-3k2.来源:08年数学竞赛专题二题型:解答题,难度:较难设f(x)=ax2+bx+c,a,b,c∈R,a100,试问满足|f(x)|≤50的整数x最多有几个?答案:f(x)=a(x-x0)2+f(x0)。ⅰ)若|f(x0)|≤50,因为满足|n-x0|1的整数至多有2个,所以满足|f(x)|≤50的整数x至多有2个。ⅱ)若|f(x0)|50,若f(x0)50,则|f(x)|≤50无解;若f(x0)-50,设|f(n)|≤50,|f(n+k)|≤50,若k≥1,则|f(n+k)-f(n)|=|ak(2n+k-2x0)|≤100.则k|2n+k-2x0|1,若n≥x0,则k无解,所以满足n≥x0且|f(x)|≤50的整数x至多有1个。同理可得若nn+k≤x0,则若k≥1,|k(2n+k-2k0)|1.①因为|k(2n+k-2k0)|=|k(2n+2k-2k0-k)||k|≥1,所以满足①的k也不存在。所以满足|f(x)|≤50的整数最多有2个。例如,f(x)=101221x,当x=0,1时有|f(x)|50.来源:08年数学竞赛专题二题型:解答题,难度:较难解关于x的不等式:mx2-3(m+1)x+90(m∈R)答案:(1)m=0时-3x+90∴x3(2)m≠3时0)3)(3(xmxm当m0时33xm当m0时100m1时,33xmx或20m=1时,x≠330m1时,x3或mx3来源:题型:解答题,难度:中档已知函数)(xf是定义在2,2上的奇函数,当)0,2[x时,321)(xtxxf(t为常数)。(1)求函数)(xf的解析式;(2)当]6,2[t时,求)(xf在0,2上的最小值,及取得最小值时的x,并猜想)(xf在2,0上的单调递增区间(不必证明);(3)当9t时,证明:函数)(xfy的图象上至少有一个点落在直线14y上。答案:(1)2,0x时,0,2x,则3321)(21)()(xtxxxtxf∵函数)(xf是定义在2,2上的奇函数,即xfxf∴321xtxxf,即321)(xtxxf,又可知00f∴函数)(xf的解析式为321)(xtxxf,2,2x(2)221xtxxf,∵]6,2[t,0,2x,∴0212xt∵2783212121332222222txtxtxxtxxf∴2221xtx,即36,322txtx)0,236(t时,ttf962min。猜想)(xf在2,0上的单调递增区间为36,0t。(3)9t时,任取2221xx,∵0212221212121xxxxtxxxfxf∴xf在2,2上单调递增,即2,2ffxf,即42,24ttxf∵9t,∴1442,1424tt,∴42,2414tt∴当9t时,函数)(xfy的图象上至少有一个点落在直线14y上。来源:08年高考探索性专题题型:解答题,难度:较难设2()fxaxbx,求满足下列条件的实数a的值:至少有一个正数b,使()fx的定义域和值域相同.答案:若a=0,则对每个正数b,()fxbx的定义域和值域都是0,,故a=0满足条件若a>0,则对每个正数b,2()fxaxbx的定义域D=20,0,bxaxbxa,但2()fxaxbx的值域A0,故D≠A,即a>0不合条件若a<0,则对每个正数b,2()fxaxbx的定义域D=0,ba,由于此时max22bbfxfaa,故2()fxaxbx的值域为0,2ba所以,0422abbaaaaa综合所述,a的值为0或-4来源:题型:解答题,难度:中档已知a,b,c∈R,f(x)=ax2+bx+c,g(x)=ax+b,当|x|≤1时,|f(x)|≤1,(1)求证:|c|≤1;(2)求证:当|x|≤1时,|g(x)|≤2;(3)当a0且|x|≤1时,g(x)最大值为2,求f(x).答案:(1)令x=0,则|f(0)|≤0,于是|c|≤1。(2)因为cbafcbafcf)1()1()0(,解得a=21[f(1)+f(-1)-2f(0)],b=21[f(1)-f(-1)],所以当|x|≤1时,|g(x)|=|ax+b|=|21[f(1)+f(-1)-2f(0)]x+21[f(1)-f(-1)]|=21|(x+1)f(1)+(x-1)f(-1)-2xf(0)|≤21|x+1||f(1)|+|x-1|f(-1)+|2x|·|f(0)|≤21(|x+1|+|x-1|+2)=21[(x+1)+(1-x)+2]=2.(3)因为当a0时g(x)=ax+b在[-1,1]上递增,所以当x=1时,g(x)=2,即g(1)=a+b=2=f(1)-f(0).而-1≤f(1)≤1,-1≤-f(0)≤1,所以f(1)=1,-f(0)=1,所以c=-1。又当|x|≤1时,f(x)≥-1=f(0),所以在[-1,1]上,f(0)为f(x)的最小值,所以0=-ab2,所以b=0,a=2。所以f(x)=2x2-1.来源:08年数学竞赛专题二题型:解答题,难度:中档设A={x|1x3},又设B是关于x的不等式组0520222bxxaxx的解集,试确定a,b的取值范围使AB答案:设f(x)=x2-2x+a,g(x)=x2-2bx+5要使AB则必须使f(x)与g(x)在[1,3]上的图象均在x轴下方(含x轴),则应满足0)3(0)1(0)3(0)1(ggff即06140260301bbaa∴a≤-3b≥3来源:题型:解答题,难度:中档解关于x的不等式.1222aaxx答案:解:原不等式可化为01222aaxx即0)4)(3(axax0)4)(3(axax………………………………6分当}34|{,43,0axaxxaaa或原不等式的解集为时…………8分当}0|{,043,0xxaaa原不等式的解集为时…………10分当}43|{,43,0axaxxaaa或原不等式的解集为时…………12分来源:07年广西名校联考三题型:解答题,难度:容易已知f(x)是定义[-1,1]在上的奇函数,且f(1)=1,若a、b[-1,1],a+b≠0,有f(a)+f(b)a+b0成立。(1)判断函数f(x)在[-1,1]上是增函数还是减函数,并证明你的结论;(2)解不等式f(x+12)f(1x-1);(3)若f(x)≤m2-2am+1对所有x[-1,1],a[-1,1]恒成立,求实数m的取值范围。答案:解:(1)任取x1、x2[-1,1]且x1x2,则-x2[-1,1],又f(x)是奇函数,于是f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=f(x1)+f(-x2)x1+(-x2)·(x1-x2),2分由已知f(x1)+f(-x2)x1+(-x2)0,x1-x20,得f(x1)-f(x2)0,即f(x1)f(x2),故f(x)在[-1,1]上是增函数。4分(2)据函数f(x)是定义在[-1,1]上的增函数,不等式f(x+12)f(1x-1)等价于不等式组-1≤x+12≤1-1≤1x-1≤1x+121x-1-32≤x≤12x≤0或x≥2x-1或1x32,7分∴原不等式解集为[-32,-1)。8分(3)由(1)的结论f(x)是[-1,1]上的增函数,且f(1)=1,故对所有的x[-1,1]有f(x)≤1。根据已知,对所有x[-1,1],a[-1,1],f(x)≤m2-2am+1的恒成立,应有m2-2am+1≥1成立,即m2-2am≥0,再设g(a)=-2am+m2对所有的a[-1,1],g(a)≥0成立,只需g(a)在[-1,1]上的最小值大于等于0。12分①当m0时g(a)为[-1,1]上的减函数,此时g(1)最小。由m0g(1)=-2m+m2解得m≥2;②当m=0时,g(a)=0,对a[-1,1]的g(a)≥0也成立;③当m0时g(a)为[-1,1]上的增函数,此时g(-1)最小,由m0g(-1)=2m+m2≥0,解得m≤-2。故m的取值范围为m≤-2,m=0或m≥2。14分来源:题型:解答题,难度:较难某公司生产的A型商品通过租赁柜台进入某商场销售.第一年,商场为吸引厂家,决定免收该年管

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