(江苏专用)高考数学二轮复习 专题检测4 再谈“三个二次”的转化策略

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1、4再谈“三个二次”的转化策略1若Ax|x2(p2)x10,xR,Bx|x0,且AB,则实数p的取值范围是_答案(4,)解析当A时,(p2)240,4p4.2已知函数f(x)x22x3在闭区间0,m上的最大值为3,最小值为2,则m的取值范围为_答案1,2解析f(x)(x1)22,其对称轴为x1,当x1时,f(x)min2,故m1,又f(0)3,f(2)3,m2.综上可知1m2.3方程x2xm0在x1,1上有实根,则m的取值范围是_答案,解析mx2x2,x1,1当x1时,m取最大值为,当x时,m取最小值为,m.4已知函数f(x)若关于x的方程f2(x)af(x)0恰有5个不同的实数解,则a的取值范

2、围是_答案(0,1)解析设tf(x),则方程为t2at0,解得t0或ta,即f(x)0或f(x)a.如图,作出函数f(x)的图象,由函数图象,可知f(x)0的解有两个,故要使方程f2(x)af(x)0恰有5个不同的解,则方程f(x)a的解必有三个,此时0a1.所以a的取值范围是(0,1)5(2013重庆改编)若abc,则函数f(x)(xa)(xb)(xb)(xc)(xc)(xa)的两个零点分别位于下列哪个区间_(填序号)(a,b)和(b,c)内(,a)和(a,b)内(b,c)和(c,)内(,a)和(c,)内答案解析由于ab0,f(b)(bc)(ba)0.因此有f(a)f(b)0,f(b)f(c

3、)0,又因f(x)是关于x的二次函数,函数的图象是连续不断的曲线,因此函数f(x)的两零点分别位于区间(a,b)和(b,c)内6已知函数f(x)x3ax2bxc有两个极值点x1,x2.若f(x1)x1x2,则关于x的方程3(f(x)22af(x)b0的不同实根的个数为_答案3解析因为函数f(x)x3ax2bxc有两个极值点x1,x2,可知关于导函数的方程f(x)3x22axb0有两个不等的实根x1,x2.则方程3(f(x)22af(x)b0的根的个数就是方程f(x)x1和f(x)x2的不等实根的个数之和,再结合图象可看出函数yf(x)的图象与直线yx1和直线yx2共有3个不同的交点,故所求方程

4、有3个不同的实根7若关于x的不等式(2x1)2ax2的解集中整数恰好有3个,则实数a的取值范围是_答案解析因为不等式等价于(a4)x24x10,且有4a0,故0a4,不等式的解集为x,则一定有1,2,3为所求的整数解集所以34,解得a的范围为.8已知函数f(x)x22ax2,当x1,)时,f(x)a恒成立,则a的取值范围_答案3,1解析因为f(x)(xa)22a2,所以此二次函数图象的对称轴为xa.当a(,1)时,f(x)在1,)上单调递增,所以f(x)minf(1)2a3.要使f(x)a恒成立,只需f(x)mina,即2a3a,解得a3,即3a0时,f(x)在1,1上有零点的条件是解得a.综

5、上,实数a的取值范围为.10已知定义在R上的单调递增奇函数f(x),若当0时,f(cos22msin )f(2m2)0恒成立,则实数m的取值范围是_答案(,)解析方法一f(cos22msin )f(2m2)0f(cos22msin )f(2m2)cos22msin 1sin2.当时,2m02,此时mR;当0,令t1sin ,则t(0,1,此时m(t2)设(t)(t2),而(t)在t(0,1上的值域是(,故m.方法二同方法一,求得2m(1sin )1sin2,设sin t,则t22mt2m10对于t0,1恒成立设g(t)t22mt2m1,其图象的对称轴方程为tm.当m0,即m,又m0,所以m0,

6、即m22m10,所以1m1时,g(t)在0,1上单调递减,从而g(1)12m2m120恒成立,所以m1.综合,可知m.11已知函数f(x)2asin2x2 asin xcos xab(a0)的定义域是,值域是5,1,求常数a,b的值解f(x)2a(1cos 2x) asin 2xab2a2ab2asin2ab,又0x,2x,sin1.因此,由f(x)的值域为5,1可得或解得或12已知函数f(x)ax2ax和g(x)xa,其中aR,且a0.若函数f(x)与g(x)的图象相交于不同的两点A、B,O为坐标原点,试求OAB的面积S的最大值解依题意,f(x)g(x),即ax2axxa,整理得ax2(a1)xa0,a0,函数f(x)与g(x)的图象相交于不同的两点A、B,0,即(a1)24a23a22a1(3a1)(a1)0,1a且a0.设A(x1,y1),B(x2,y2),且x10,x1x2.设点O到直线g(x)xa的距离为d,则d,S|x1x2| .1a且a0,当a时,S取得最大值.

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