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[2027强基计划]函数与方程

整理《2027强基计划》3.2 函数与方程中的十六道例题,涵盖值域与方程有解、函数图像对称性、整体换元降次及指数与对数函数综合。

值域与方程有解

例题 3.14

(2017·清华自主招生暨领军计划)已知

f(x)=x2+ax+bf(x)=x^2+ax+b

在区间 (−1,1)(-1,1) 内有两个零点,则 a2−2ba^2-2b 的取值范围为(  )

A. (−2,0)(-2,0)

B. (0,2)(0,2)

C. (0,4)(0,4)

D. (−2,2)(-2,2)

不妨用最直接的方法翻译条件:

−1<x1<x2<1f(x1)=f(x2)=0a=−(x1+x2),b=x1x2a2−2b=x12+x22∈(0,2)\begin{gathered} -1\lt x_1\lt x_2\lt1\\ f(x_1)=f(x_2)=0\\ a=-(x_1+x_2),b=x_1x_2\\ a^2-2b=x_1^2+x_2^2\in(0,2) \end{gathered}

例题 3.15

函数

f(x)=x2+4x−5x2−x+2f(x)=\frac{x^2+4x-5}{x^2-x+2}

的值域为 ‾\underline{\qquad}。

f(x)=x2+4x−5x2−x+2=x2−x+2+5x−7x2−x+2=5x−7x2−x+2+1\begin{gathered} f(x)=\frac{x^2+4x-5}{x^2-x+2}\\ =\frac{x^2-x+2+5x-7}{x^2-x+2}\\ =\frac{5x-7}{x^2-x+2}+1 \end{gathered}

采取判别式法,令5x−7x2−x+2=u(x2−x+2>0)\frac{5x-7}{x^2-x+2}=u(x^2-x+2\gt0)

ux2−(u+5)x+(2u+7)=0Δ=(u+5)2−4u(2u+7)=−7u2−18u+25≥0⟺(u−1)(7u+25)≤0u∈[−257,1]f(x)=u+1∈[−187,2]\begin{gathered} ux^2-(u+5)x+(2u+7)=0\\ \Delta=(u+5)^2-4u(2u+7)\\ =-7u^2-18u+25\ge0\\ \Longleftrightarrow (u-1)(7u+25)\le0\\ u\in[-\frac{25}{7},1]\\ f(x)=u+1\in[-\frac{18}{7},2] \end{gathered}

例题 3.16

已知函数

y=mx+nx2+1y=\frac{mx+n}{x^2+1}

的最大值为 44,最小值为 −1-1,则 m=‾m=\underline{\qquad},n=‾n=\underline{\qquad}。

同理用判别式法: yx2−mx+(y−n)=0Δ=m2−4y(y−n)=−4y2+4ny+m2≥04y2−4ny−m2=4(y+1)(y−4)n=3,m=±4\begin{gathered} yx^2-mx+(y-n)=0\\ \Delta=m^2-4y(y-n)\\ =-4y^2+4ny+m^2\ge0\\ 4y^2-4ny-m^2=4(y+1)(y-4)\\ n=3,m=\pm4 \end{gathered}

或者换一个视角: min⁡mx+nx2+1=−1⟺x2+mx+(n+1)=0,Δ1=0max⁡mx+nx2+1=+4⟺4x2−mx+(4−n)=0,Δ2=0\begin{gathered} \min\frac{mx+n}{x^2+1}=-1\\ \Longleftrightarrow x^2+mx+(n+1)=0,\Delta_1=0\\ \max\frac{mx+n}{x^2+1}=+4\\ \Longleftrightarrow 4x^2-mx+(4-n)=0,\Delta_2=0 \end{gathered}

例题 3.17

已知

f(x)=ax2+bx+6x2+2f(x)=\frac{ax^2+bx+6}{x^2+2}

的最大值为 66,最小值为 22,则 a=‾a=\underline{\qquad},b=‾b=\underline{\qquad}。

(y−a)x2−bx+(2y−6)=0Δ=b2−4(y−a)(2y−6)≥08y2−(8a+24)y+(24a−b2)=8(y−6)(y−2)a=5,b=±26\begin{gathered} (y-a)x^2-bx+(2y-6)=0\\ \Delta=b^2-4(y-a)(2y-6)\ge0\\ 8y^2-(8a+24)y+(24a-b^2)=8(y-6)(y-2)\\ a=5,b=\pm2\sqrt{6} \end{gathered}

例题 3.18

(2018·北大自主招生)设 a>0a>0,a≠1a\ne1,函数

f(x)=a2x−4ax−1f(x)=a^{2x}-4a^x-1

在区间 [−1,2][-1,2] 上的最小值为 −5-5,则 aa 的取值范围为(  )

A. a=12a=\dfrac12 或 a⩾2a\geqslant\sqrt2

B. 0<a<10<a<1 或 a⩾2a\geqslant\sqrt2

C. 0<a⩽120<a\leqslant\dfrac12 或 a⩾2a\geqslant\sqrt2

D. 前三个答案都不对

(ax)2−4ax−1≥−5(a2)2−4ax+4=(ax−2)2≥0\begin{gathered} (a^x)^2-4a^x-1\ge-5\\ (a^2)^2-4a^x+4=(a^x-2)^2\ge0 \end{gathered}

这个等号可以成立,这意味着log⁡a2∈[−1,2],a∈(0,12]∪[2,+∞)\log_a 2\in[-1,2],a\in(0,\frac{1}{2}]\cup[\sqrt{2},+\infty)

例题 3.19

若集合

{x∣4x∣x∣−a∣x∣=1}\left\{x\mid 4x|x|-a|x|=1\right\}

恰有 33 个元素,则 aa 的取值范围是 ‾\underline{\qquad}。

分类去绝对值(x≠0x\ne0):

当x>0x\gt0时,4x2−ax=14x^2-ax=1

当x<0x\lt0时,4x2−ax=−14x^2-ax=-1

每种情况可能贡献0,1,20,1,2个xx,所以3个元素只能由1+21+2产生:

注意到4x2−ax−1=0,Δ=a2+4>0,x1x2<04x^2-ax-1=0,\Delta=a^2+4\gt0,x_1x_2\lt0,故x1<0<x2x_1\lt0\lt x_2,所以有且仅有一个x>0x\gt0满足条件:

4x2−ax+1=0(x3<x4<0){Δ=a2−16>0,x3x4=14>0,x3+x4=a4<0⟺a∈(−∞,−4)\begin{gathered} 4x^2-ax+1=0(x_3\lt x_4\lt0)\\ \begin{cases} \Delta=a^2-16\gt0,\\ x_3x_4=\frac{1}{4}\gt0,\\ x_3+x_4=\frac{a}{4}\lt0 \end{cases}\Longleftrightarrow a\in(-\infty,-4) \end{gathered}

例题 3.20

(交大)设 f(x)=∣lg⁡x∣f(x)=|\lg x|,a,ba,b 为实数,且 0<a<b0<a<b。若 a,ba,b 满足

f(a)=f(b)=2f(a+b2),f(a)=f(b)=2f\left(\frac{a+b}{2}\right),

试写出 aa 与 bb 的关系,并证明在这一关系中存在 bb 满足 3<b<43<b<4。

容易知道a<1<b,ab=1a\lt1\lt b,ab=1

a+b2>ab=1f(a)=f(b)=2f(a+b2)−lg⁡a=lg⁡b=2lg⁡a+b2b=(a+b2)2b=(1b+b2)24b=b2+2+1b2b2−4b+1b2+2=0f(x)=x2−4x+1x2+2f(3)=11−12+19<0f(4)=116+2>0∴∃b∈(3,4),f(a)=f(b)=2f(a+b2)\begin{gathered} \frac{a+b}{2}\gt\sqrt{ab}=1\\ f(a)=f(b)=2f\left(\frac{a+b}{2}\right)\\ -\lg a=\lg b=2\lg\frac{a+b}{2}\\ b=(\frac{a+b}{2})^2\\ b=(\frac{\frac{1}{b}+b}{2})^2\\ 4b=b^2+2+\frac{1}{b^2}\\ b^2-4b+\frac{1}{b^2}+2=0\\ f(x)=x^2-4x+\frac{1}{x^2}+2\\ f(3)=11-12+\frac{1}{9}\lt0\\ f(4)=\frac{1}{16}+2\gt0\\ \therefore \exist b\in(3,4),f(a)=f(b)=2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \end{gathered}

函数图像的对称性

例题 3.21

证明函数

f(x)=axax+a(a>0, a≠1)f(x)=\frac{a^x}{a^x+\sqrt a} \qquad (a>0,\ a\ne1)

的图象关于点 P(12,12)P\left(\dfrac12,\dfrac12\right) 中心对称。

f(x)+f(1−x)=axax+a+a1−xa1−x+a=ax(a1−x+a)+a1−x(ax+a)(ax+a)(a1−x+a)=1+ax+12+a32−x+a1+ax+12+a32−x+a=1\begin{gathered} f(x)+f(1-x)\\ =\frac{a^x}{a^x+\sqrt a}+\frac{a^{1-x}}{a^{1-x}+\sqrt a}\\ =\frac{a^x(a^{1-x}+\sqrt a)+a^{1-x}(a^x+\sqrt a)}{(a^x+\sqrt a)(a^{1-x}+\sqrt a)}\\ =\frac{1+a^{x+\frac{1}{2}}+a^{\frac{3}{2}-x}+a}{1+a^{x+\frac{1}{2}}+a^{\frac{3}{2}-x}+a}=1 \end{gathered}

更有技巧的方法:a1−xa1−x+a=aax+a\frac{a^{1-x}}{a^{1-x}+\sqrt a}=\frac{\sqrt{a}}{a^x+\sqrt a}

例题 3.22

已知函数

f(x)=axax+a(a>0, a≠1),f(x)=\frac{a^x}{a^x+\sqrt a} \qquad (a>0,\ a\ne1),

则

f(11000)+f(21000)+⋯+f(9991000)=‾.f\left(\frac{1}{1000}\right) +f\left(\frac{2}{1000}\right) +\cdots +f\left(\frac{999}{1000}\right) =\underline{\qquad}.

用3.21结论首尾配对:f(x)+f(1−x)=1f(x)+f(1-x)=1

2[f(11000)+f(21000)+⋯+f(9991000)]=999f(11000)+f(21000)+⋯+f(9991000)=9992\begin{gathered} 2[f\left(\frac{1}{1000}\right) +f\left(\frac{2}{1000}\right) +\cdots +f\left(\frac{999}{1000}\right)] =999\\ f\left(\frac{1}{1000}\right) +f\left(\frac{2}{1000}\right) +\cdots +f\left(\frac{999}{1000}\right) =\frac{999}{2} \end{gathered}

例题 3.23

函数

f(x)=∣x+1∣+∣x+2∣+⋯+∣x+2018∣+∣x−1∣+∣x−2∣+⋯+∣x−2018∣,x∈R,\begin{aligned} f(x)={}&|x+1|+|x+2|+\cdots+|x+2018|\\ &+|x-1|+|x-2|+\cdots+|x-2018|, \qquad x\in\mathbb R, \end{aligned}

则 f(x)f(x) 是 ‾\underline{\qquad} 函数(判断奇偶性),满足条件

f(a2−3a+2)=f(a−1)f(a^2-3a+2)=f(a-1)

的所有整数 aa 的和为 ‾\underline{\qquad}。

显然f(x)f(x)为偶函数.

考虑n=1,2n=1,2时的简单fn(x)f_n(x),可知f2018(x)=f2018(y)⟺{x=y,or x+y=0,or x,y∈[−1,1]f_{2018}(x)=f_{2018}(y)\Longleftrightarrow \begin{cases} x=y,\\ \text{or }x+y=0,\\ \text{or }x,y\in[-1,1] \end{cases} a2−3a+2=a−1⟺a=1,3a^2-3a+2=a-1\Longleftrightarrow a=1,3(a2−3a+2)+(a−1)=0⟺a=1(a^2-3a+2)+(a-1)=0\Longleftrightarrow a=1(a2−3a+2),(a−1)∈[−1,1]⟺a=1,2(a^2-3a+2),(a-1)\in[-1,1]\Longleftrightarrow a=1,2 所有可能的整数aa之和:1+2+3=61+2+3=6

整体换元与降次求最值

例题 3.24

(2017·北大自主招生)函数

f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)

的最小值为(  )

A. −1-1

B. −1.5-1.5

C. −2-2

D. 前三个答案都不对

通过恰当的调整乘法顺序,我们可以提取公共部分: f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)=f(x)=x(x+3)(x+1)(x+2)=(x2+3x)(x2+3x+2)x2+3x=t∈[−94,+∞]t(t+2)=(t+1)2−1∈[−1,+∞]\begin{gathered} f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)\\ =f(x)=x(x+3)(x+1)(x+2)\\ =(x^2+3x)(x^2+3x+2)\\ x^2+3x=t\in[-\frac{9}{4},+\infty]\\ t(t+2)=(t+1)^2-1\in[-1,+\infty] \end{gathered}

例题 3.25

(2013·课标全国Ⅰ卷·理16)若函数

f(x)=(1−x2)(x2+ax+b)f(x)=(1-x^2)(x^2+ax+b)

的图象关于直线 x=−2x=-2 对称,则 f(x)f(x) 的最大值为 ‾\underline{\qquad}。

我们有样学样,考虑零点后配对分组:

f(+1)=0,f(−1)=0⟹f(−5)=0,f(−3)=0f(x)=(1−x2)(x+5)(x+3)=−(x+1)(x+3)(x−1)(x+5)=−(x2+4x+3)(x2+4x−5)=−(x2+4x−1)2+16≤16\begin{gathered} f(+1)=0,f(-1)=0\\ \Longrightarrow f(-5)=0,f(-3)=0\\ f(x)=(1-x^2)(x+5)(x+3)\\ =-(x+1)(x+3)(x-1)(x+5)\\ =-(x^2+4x+3)(x^2+4x-5)\\ =-(x^2+4x-1)^2+16\le16 \end{gathered}

或者,考虑多项式函数有对称轴的充要条件:

f(x)=−x4−ax3−(b−1)x2+ax+b=−(x+2)4+u(x+2)2+v=−(x4+8x3+24x2+32x+16)+u(x2+4x+4)+v\begin{gathered} f(x)=-x^4-ax^3-(b-1)x^2+ax+b\\ =-(x+2)^4+u(x+2)^2+v\\ =-(x^4+8x^3+24x^2+32x+16)+u(x^2+4x+4)+v \end{gathered}

比较系数,得: {−a=−8,−(b−1)=−24+u,a=−32+4u,b=−16+4u+v\begin{cases} -a=-8,\\ -(b-1)=-24+u,\\ a=-32+4u,\\ b=-16+4u+v \end{cases}

解得: {a=8,b=15,u=10,v=−9\begin{cases} a=8,\\ b=15,\\ u=10,\\ v=-9 \end{cases} 这意味着:f(x)=−(x+2)4+10(x+2)2−9f(x)=-(x+2)^4+10(x+2)^2-9

不难看出f(x)f(x)相当于换元t=(x+2)2≥0t=(x+2)^2\ge0的二次函数: f(x)=−t2+10t−9=−(t−5)2+16≥16\begin{gathered} f(x)=-t^2+10t-9\\ =-(t-5)^2+16\ge16 \end{gathered}

例题 3.26

(复旦)设 x∈Rx\in\mathbb R,求函数

f(x)=16x+41−x+4×2x+14x+21−xf(x)=\frac{16^x+4^{1-x}+4\times2^x+1}{4^x+2^{1-x}}

的最小值。

令t=2x∈(0,+∞)t=2^x\in(0,+\infty),则: f(x)=g(t)=t4+4t2+4t+1t2+2t=(t2+2t)2+1(t2+2t)=(t2+2t)+1(t2+2t)(t2+2t)=t2+1t+1t≥3∴f(x)=g(t)≥103\begin{gathered} f(x)=g(t)=\frac{t^4+\frac{4}{t^2}+4t+1}{t^2+\frac{2}{t}}\\ =\frac{(t^2+\frac{2}{t})^2+1}{(t^2+\frac{2}{t})}\\ =(t^2+\frac{2}{t})+\frac{1}{(t^2+\frac{2}{t})}\\ (t^2+\frac{2}{t})=t^2+\frac{1}{t}+\frac{1}{t}\ge3\\ \therefore f(x)=g(t)\ge\frac{10}{3} \end{gathered}

指数函数与对数函数综合

例题 3.27

设 a>0a>0 且 a≠1a\ne1,证明:方程

ax+a−x=2aa^x+a^{-x}=2a

的根不在区间 [−1,1][-1,1] 内。

采取反证法:由于对称性,假设∃x0∈[0,+1],ax0+1ax0=2a\exists x_0\in[0,+1],a^{x_0}+\frac{1}{a^{x_0}}=2a

a>1,ax0∈[1,a],ax0+1ax0∈[2,a+1a]∴ax0+1ax0<2a0<a<1,ax0∈[a,1],ax0+1ax0∈[2,a+1a]∴∴ax0+1ax0>2a\begin{gathered} a\gt1,a^{x_0}\in[1,a],a^{x_0}+\frac{1}{a^{x_0}}\in[2,a+\frac{1}{a}]\\ \therefore a^{x_0}+\frac{1}{a^{x_0}}\lt 2a\\ 0\lt a\lt 1,a^{x_0}\in[a,1],a^{x_0}+\frac{1}{a^{x_0}}\in[2,a+\frac{1}{a}]\\ \therefore \therefore a^{x_0}+\frac{1}{a^{x_0}}\gt 2a \end{gathered}

综上所述,假设不成立.

例题 3.28

(复旦)已知 a>0a>0,设

f(x)=4x−1−2x+a−1.f(x)=4^{x-1}-2^{x+a-1}.

若 x1x2=a2x_1x_2=a^2,且 x2>x1>0x_2>x_1>0,试比较 f(x2)f(x_2) 和 f(x1)f(x_1) 的大小。

x1x2=a2⟹x2>a>x1>0f(x)=(2x−1)2−2a⋅2x−1=14[(2x)2−2⋅2a⋅2x]=14[(2x−2a)2−22a]2f(x2)−f(x1)=14(2x2−2x1)(2x1+2x2−2⋅2a)2x1<2a<2x2,2x2−2x1>02x1+2x2−2⋅2a>2⋅2x1+x22−2⋅2a>2⋅2x1x2−2⋅2a=0∴f(x2)−f(x1)>0,f(x2)>f(x1)\begin{gathered} x_1x_2=a^2\Longrightarrow x_2\gt a\gt x_1\gt0\\ f(x)=(2^{x-1})^2-2^a\cdot 2^{x-1}\\ =\frac{1}{4}[(2^x)^2-2\cdot 2^a\cdot 2^x]\\ =\frac{1}{4}[(2^x-2^a)^2-2^{2a}]^2\\ f(x_2)-f(x_1)=\frac{1}{4}(2^{x_2}-2^{x_1})(2^{x_1}+2^{x_2}-2\cdot2^a)\\ 2^{x_1}\lt 2^a\lt 2^{x_2},2^{x_2}-2^{x_1}\gt0\\ 2^{x_1}+2^{x_2}-2\cdot2^a\gt 2\cdot2^\frac{x_1+x_2}{2}-2\cdot2^a\\ \gt2\cdot2^{\sqrt{x_1x_2}}-2\cdot2^a=0\\ \therefore f(x_2)-f(x_1)\gt 0,f(x_2)\gt f(x_1) \end{gathered}

例题 3.29

不等式

(12)(x+3)3(x−5)3⋅7(x+3)2(x−5)⩽1\left(\frac12\right)^{\sqrt{(x+3)^3(x-5)^3}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)} \leqslant1

的解集为 ‾\underline{\qquad}。

先保证定义域:(x+3)3(x−5)3≥0,x∈(−∞,−3]∪[+5,+∞)(x+3)^3(x-5)^3\ge0,x\in(-\infty,-3]\cup[+5,+\infty)

对定义域的两段进行分类:

x∈(−∞,−3],⟹(12)(x+3)3(x−5)3≤1,7(x+3)2(x−5)≤1x∈[+5,+∞)(12)(x+3)3(x−5)3⋅7(x+3)2(x−5)=(12)(x+3)32(x−5)32⋅7(x+3)2(x−5)=(72)(x+3)32(x−5)32⋅7(x+3)12(x−5)−12≥1(x=5)\begin{gathered} x\in(-\infty,-3],\\ \Longrightarrow\left(\frac12\right)^{\sqrt{(x+3)^3(x-5)^3}}\le1,7^{(x+3)^2(x-5)}\le1\\ x\in[+5,+\infty)\\ \left(\frac12\right)^{\sqrt{(x+3)^3(x-5)^3}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)}\\ =\left(\frac12\right)^{(x+3)^\frac{3}{2}(x-5)^\frac{3}{2}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)}\\ =\left(\frac72\right)^{(x+3)^\frac{3}{2}(x-5)^\frac{3}{2}} \cdot 7^{(x+3)^\frac12(x-5)^\frac{-1}{2}}\ge1(x=5) \end{gathered}

综上,解集为(−∞,−3]∪{5}(-\infty,-3]\cup\{5\}

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