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人教B版 (2019)必修 第一册3.1.2 函数的单调性课时作业
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这是一份人教B版 (2019)必修 第一册3.1.2 函数的单调性课时作业,共5页。
1.过下列两点的直线不存在斜率的是( )
A.(4,2)与(-4,1) B.(0,3)与(3,0)
C.(3,-1)与(2,-1) D.(-2,2)与(-2,5)
解析:选D 当两点所在直线与x轴垂直,即横坐标相等时,直线的斜率不存在.
2.(多选)下列关于函数y=ax+1,x∈[0,2]的说法正确的是( )
A.当a<0时,此函数的最大值为1,最小值为2a+1
B.当a<0时,此函数的最大值为2a+1,最小值为1
C.当a>0时,此函数的最大值为1,最小值为2a+1
D.当a>0时,此函数的最大值为2a+1,最小值为1
解析:选AD 当a<0时,函数y=ax+1在区间[0,2]上单调递减,当x=0时,函数取得最大值为1;当x=2时,函数取得最小值为2a+1.当a>0时,函数y=ax+1在区间[0,2]上单调递增,当x=0时,函数取得最小值为1,当x=2时,函数取得最大值为2a+1.故选A、D.
3.李华在参加一次同学聚会时,他用如图所示的圆口杯喝饮料,李华认为:如果向杯子中倒饮料的速度一定(即单位时间内倒入的饮料量相同),那么杯子中饮料的高度h是关于时间t的函数h(t),则函数h(t)的图像可能是( )
解析:选B 由于圆口杯的形状是“下细上粗”,则开始阶段饮料的高度增加较快,往后高度增加得越来越慢,仅有B中的图像符合题意.
4.设函数f(x)=eq \f(2x,x-2)在区间[3,4]上的最大值和最小值分别为M,m,则eq \f(m2,M)=( )
A.eq \f(2,3) B.eq \f(3,8)
C.eq \f(3,2) D.eq \f(8,3)
解析:选D 易知f(x)=eq \f(2x,x-2)=2+eq \f(4,x-2),所以f(x)在区间[3,4]上单调递减,所以M=f(3)=2+eq \f(4,3-2)=6,m=f(4)=2+eq \f(4,4-2)=4,所以eq \f(m2,M)=eq \f(16,6)=eq \f(8,3).
5.函数f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(1,x),x≥1,,-x2+2,x<1))的最大值为( )
A.1 B.2
C.eq \f(1,2) D.eq \f(1,3)
解析:选B 当x≥1时,函数f(x)=eq \f(1,x)为减函数,此时f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=1;当x<1时,函数f(x)=-x2+2在x=0处取得最大值,最大值为f(0)=2.综上可得,f(x)的最大值为2,故选B.
6.过曲线y=x2上两点A(2,4)和B(2+Δx,4+Δy)作割线,当Δx=0.1时,割线AB的斜率为________.
解析:因为割线AB的斜率kAB=eq \f(Δy,Δx)=eq \f((Δx+2)2-22,Δx)=eq \f((Δx)2+4Δx,Δx)=Δx+4,所以当Δx=0.1时,割线AB的斜率为4.1.
答案:4.1
7.(2020·北京高考)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-eq \f(f(b)-f(a),b-a)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________.
解析:由题图可知甲企业的污水排放量在t1时刻高于乙企业,而在t2时刻甲、乙两企业的污水排放量相同,故在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污水治理能力比乙企业强,故①正确;由题图知在t2时刻,甲企业对应的关系图像斜率的绝对值大于乙企业的,故②正确;在t3时刻,甲、乙两企业的污水排放量都低于污水达标排放量,故都已达标,③正确;甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[0,t1]的污水治理能力明显低于[t1,t2]时的,故④错误.
答案:①②③
8.已知函数f(x)=x2-6x+8,x∈[1,a],并且f(x)的最小值为f(a),则实数a的取值范围是________.
解析:如图可知f(x)在[1,a]内是单调递减的,
又∵f(x)的单调递减区间为(-∞,3],∴1答案:(1,3]
9.求函数f(x)=eq \f(1,\r(x))在区间[1,1+Δx]内的平均变化率.
解:∵Δf=f(1+Δx)-f(1)=eq \f(1,\r(1+Δx))-1=eq \f(1-\r(1+Δx),\r(1+Δx))=eq \f(1-1-Δx,(1+\r(1+Δx))\r(1+Δx))=eq \f(-Δx,(1+\r(1+Δx))\r(1+Δx)),
∴函数f(x)=eq \f(1,\r(x))在区间[1,1+Δx]内的平均变化率为eq \f(Δf,Δx)=eq \f(-1,(1+\r(1+Δx))\r(1+Δx)) .
10.已知函数f(x)=eq \f(1,a)-eq \f(1,x)(a>0,x>0).
(1)求证:f(x)在(0,+∞)上是增函数;
(2)若f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))上的值域是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2)),求a的值.
解:(1)证明:设x1,x2∈(0,+∞)且x1≠x2,则
eq \f(Δy,Δx)=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)-\f(1,x2)))-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)-\f(1,x1))),x2-x1)
=eq \f(\f(1,x1)-\f(1,x2),x2-x1)=eq \f(1,x1x2),
由x1,x2∈(0,+∞)知,x1x2>0,eq \f(1,x1x2)>0,
∴eq \f(Δy,Δx)>0,故f(x)在(0,+∞)上是增函数.
(2)由(1)可知,f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))上为增函数,
∴feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \f(1,a)-2=eq \f(1,2),f(2)=eq \f(1,a)-eq \f(1,2)=2,
解得a=eq \f(2,5).
[B级 综合运用]
11.(多选)已知函数f(x)的定义域为[a,b],且aA.若f(x)在[a,c]上是增函数,在[c,b]上是减函数,则f(x)max=f(c)
B.若f(x)在[a,c)上是增函数,在[c,b]上是减函数,则f(x)max=f(c)
C.若f(x)在(a,c]上是增函数,在[c,b]上是减函数,则f(x)max=f(c)
D.若f(x)在[a,c]上是增函数,在(c,b)上是减函数,则f(x)max=f(c)
解析:选BD 若f(x)在[a,c]上是增函数,则f(c)≥f(x),x∈[a,c];
在[c,b]上是减函数,则f(c)≥f(x),x∈[c,b],
所以f(x)max=f(c),故A正确;
若f(x)在[a,c)上是增函数,在[c,b]上是减函数,函数的最大值不一定为f(c),
如f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(3x+2,-1≤x<0,,-x+1,0≤x≤1,))故B错误;
若f(x)在(a,c]上是增函数,在[c,b]上是减函数,函数的最大值为f(c),故C正确;
若f(x)在[a,c]上是增函数,在(c,b)上是减函数,函数的最大值不一定为f(c),故D错误.故选B、D.
12.已知函数y=x2-2x+3在闭区间[0,m]上有最大值3,最小值2,则m的取值范围是( )
A.[1,+∞) B.[0,2]
C.(-∞,2] D.[1,2]
解析:选D f(x)=(x-1)2+2,∵f(x)min=2,f(x)max=3,且f(1)=2,f(0)=f(2)=3,∴1≤m≤2,故选D.
13.用min{a,b}表示a,b两个数中的较小值,设f(x)=min{x+2,10-x}(x≥0),则f(x)的最大值为________.
解析:在同一平面直角坐标系内画出函数y=x+2和y=10-x的图像.解方程x+2=10-x得x=4,此时y=6,故两图像的交点为(4,6).
根据min{x+2,10-x}(x≥0)的含义可知,f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x+2,0≤x≤4,,10-x,x>4,))为如图中的实线部分.
观察图像知,两图像的交点即为f(x)图像的最高点,故f(x)的最大值为6.
答案:6
14.已知f(x)=eq \f(x,x-a)(x≠a).
(1)若a=-2,试证f(x)在(-∞,-2)内单调递增;
(2)若a>0且f(x)在(1,+∞)内单调递减,求a的取值范围.
解:(1)证明:当a=-2时,f(x)=eq \f(x,x+2).
设x1,x2∈(-∞,-2),且x1≠x2,则
eq \f(Δy,Δx)=eq \f(\f(x2,x2+2)-\f(x1,x1+2),x2-x1)=eq \f(x2(x1+2)-x1(x2+2),(x2-x1)(x1+2)(x2+2))
=eq \f(2,(x1+2)(x2+2)).
由x1,x2∈(-∞,-2)知,x1+2<0,x2+2<0,
所以(x1+2)(x2+2)>0,即eq \f(Δy,Δx)>0,
所以f(x)在(-∞,-2)内单调递增.
(2)任取x1,x2∈(1,+∞),且x1≠x2,则
eq \f(Δy,Δx)=eq \f(\f(x2,x2-a)-\f(x1,x1-a),x2-x1)=eq \f(x2(x1-a)-x1(x2-a),(x2-x1)(x1-a)(x2-a))
=eq \f(-a,(x1-a)(x2-a)).
由a>0,x1,x2∈(1,+∞),且eq \f(Δy,Δx)<0知(x1-a)(x2-a)>0恒成立,所以a≤1,故0<a≤1,
所以a的取值范围为(0,1].
[C级 拓展探究]
15.已知函数y=x+eq \f(t,x)有如下性质:如果常数t>0,那么该函数在(0, eq \r(t)]上是减函数,在[eq \r(t),+∞)上是增函数.已知f(x)=eq \f(4x2-12x-3,2x+1),x∈[0,1],利用上述性质,求函数f(x)的单调区间和值域.
解:f(x)=eq \f(4x2-12x-3,2x+1)=2x+1+eq \f(4,2x+1)-8,设u=2x+1,x∈[0,1],则1≤u≤3,故y=u+eq \f(4,u)-8,u∈[1,3].由已知性质得,当1≤u≤2,即0≤x≤eq \f(1,2)时,f(x)单调递减,所以递减区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)));当2≤u≤3,即eq \f(1,2)≤x≤1时,f(x)单调递增,所以递增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1)).
由f(0)=-3,feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=-4,f(1)=-eq \f(11,3),得f(x)的值域为[-4,-3].
1.过下列两点的直线不存在斜率的是( )
A.(4,2)与(-4,1) B.(0,3)与(3,0)
C.(3,-1)与(2,-1) D.(-2,2)与(-2,5)
解析:选D 当两点所在直线与x轴垂直,即横坐标相等时,直线的斜率不存在.
2.(多选)下列关于函数y=ax+1,x∈[0,2]的说法正确的是( )
A.当a<0时,此函数的最大值为1,最小值为2a+1
B.当a<0时,此函数的最大值为2a+1,最小值为1
C.当a>0时,此函数的最大值为1,最小值为2a+1
D.当a>0时,此函数的最大值为2a+1,最小值为1
解析:选AD 当a<0时,函数y=ax+1在区间[0,2]上单调递减,当x=0时,函数取得最大值为1;当x=2时,函数取得最小值为2a+1.当a>0时,函数y=ax+1在区间[0,2]上单调递增,当x=0时,函数取得最小值为1,当x=2时,函数取得最大值为2a+1.故选A、D.
3.李华在参加一次同学聚会时,他用如图所示的圆口杯喝饮料,李华认为:如果向杯子中倒饮料的速度一定(即单位时间内倒入的饮料量相同),那么杯子中饮料的高度h是关于时间t的函数h(t),则函数h(t)的图像可能是( )
解析:选B 由于圆口杯的形状是“下细上粗”,则开始阶段饮料的高度增加较快,往后高度增加得越来越慢,仅有B中的图像符合题意.
4.设函数f(x)=eq \f(2x,x-2)在区间[3,4]上的最大值和最小值分别为M,m,则eq \f(m2,M)=( )
A.eq \f(2,3) B.eq \f(3,8)
C.eq \f(3,2) D.eq \f(8,3)
解析:选D 易知f(x)=eq \f(2x,x-2)=2+eq \f(4,x-2),所以f(x)在区间[3,4]上单调递减,所以M=f(3)=2+eq \f(4,3-2)=6,m=f(4)=2+eq \f(4,4-2)=4,所以eq \f(m2,M)=eq \f(16,6)=eq \f(8,3).
5.函数f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(1,x),x≥1,,-x2+2,x<1))的最大值为( )
A.1 B.2
C.eq \f(1,2) D.eq \f(1,3)
解析:选B 当x≥1时,函数f(x)=eq \f(1,x)为减函数,此时f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=1;当x<1时,函数f(x)=-x2+2在x=0处取得最大值,最大值为f(0)=2.综上可得,f(x)的最大值为2,故选B.
6.过曲线y=x2上两点A(2,4)和B(2+Δx,4+Δy)作割线,当Δx=0.1时,割线AB的斜率为________.
解析:因为割线AB的斜率kAB=eq \f(Δy,Δx)=eq \f((Δx+2)2-22,Δx)=eq \f((Δx)2+4Δx,Δx)=Δx+4,所以当Δx=0.1时,割线AB的斜率为4.1.
答案:4.1
7.(2020·北京高考)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-eq \f(f(b)-f(a),b-a)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________.
解析:由题图可知甲企业的污水排放量在t1时刻高于乙企业,而在t2时刻甲、乙两企业的污水排放量相同,故在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污水治理能力比乙企业强,故①正确;由题图知在t2时刻,甲企业对应的关系图像斜率的绝对值大于乙企业的,故②正确;在t3时刻,甲、乙两企业的污水排放量都低于污水达标排放量,故都已达标,③正确;甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[0,t1]的污水治理能力明显低于[t1,t2]时的,故④错误.
答案:①②③
8.已知函数f(x)=x2-6x+8,x∈[1,a],并且f(x)的最小值为f(a),则实数a的取值范围是________.
解析:如图可知f(x)在[1,a]内是单调递减的,
又∵f(x)的单调递减区间为(-∞,3],∴1
9.求函数f(x)=eq \f(1,\r(x))在区间[1,1+Δx]内的平均变化率.
解:∵Δf=f(1+Δx)-f(1)=eq \f(1,\r(1+Δx))-1=eq \f(1-\r(1+Δx),\r(1+Δx))=eq \f(1-1-Δx,(1+\r(1+Δx))\r(1+Δx))=eq \f(-Δx,(1+\r(1+Δx))\r(1+Δx)),
∴函数f(x)=eq \f(1,\r(x))在区间[1,1+Δx]内的平均变化率为eq \f(Δf,Δx)=eq \f(-1,(1+\r(1+Δx))\r(1+Δx)) .
10.已知函数f(x)=eq \f(1,a)-eq \f(1,x)(a>0,x>0).
(1)求证:f(x)在(0,+∞)上是增函数;
(2)若f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))上的值域是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2)),求a的值.
解:(1)证明:设x1,x2∈(0,+∞)且x1≠x2,则
eq \f(Δy,Δx)=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)-\f(1,x2)))-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)-\f(1,x1))),x2-x1)
=eq \f(\f(1,x1)-\f(1,x2),x2-x1)=eq \f(1,x1x2),
由x1,x2∈(0,+∞)知,x1x2>0,eq \f(1,x1x2)>0,
∴eq \f(Δy,Δx)>0,故f(x)在(0,+∞)上是增函数.
(2)由(1)可知,f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),2))上为增函数,
∴feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \f(1,a)-2=eq \f(1,2),f(2)=eq \f(1,a)-eq \f(1,2)=2,
解得a=eq \f(2,5).
[B级 综合运用]
11.(多选)已知函数f(x)的定义域为[a,b],且a
B.若f(x)在[a,c)上是增函数,在[c,b]上是减函数,则f(x)max=f(c)
C.若f(x)在(a,c]上是增函数,在[c,b]上是减函数,则f(x)max=f(c)
D.若f(x)在[a,c]上是增函数,在(c,b)上是减函数,则f(x)max=f(c)
解析:选BD 若f(x)在[a,c]上是增函数,则f(c)≥f(x),x∈[a,c];
在[c,b]上是减函数,则f(c)≥f(x),x∈[c,b],
所以f(x)max=f(c),故A正确;
若f(x)在[a,c)上是增函数,在[c,b]上是减函数,函数的最大值不一定为f(c),
如f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(3x+2,-1≤x<0,,-x+1,0≤x≤1,))故B错误;
若f(x)在(a,c]上是增函数,在[c,b]上是减函数,函数的最大值为f(c),故C正确;
若f(x)在[a,c]上是增函数,在(c,b)上是减函数,函数的最大值不一定为f(c),故D错误.故选B、D.
12.已知函数y=x2-2x+3在闭区间[0,m]上有最大值3,最小值2,则m的取值范围是( )
A.[1,+∞) B.[0,2]
C.(-∞,2] D.[1,2]
解析:选D f(x)=(x-1)2+2,∵f(x)min=2,f(x)max=3,且f(1)=2,f(0)=f(2)=3,∴1≤m≤2,故选D.
13.用min{a,b}表示a,b两个数中的较小值,设f(x)=min{x+2,10-x}(x≥0),则f(x)的最大值为________.
解析:在同一平面直角坐标系内画出函数y=x+2和y=10-x的图像.解方程x+2=10-x得x=4,此时y=6,故两图像的交点为(4,6).
根据min{x+2,10-x}(x≥0)的含义可知,f(x)=eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x+2,0≤x≤4,,10-x,x>4,))为如图中的实线部分.
观察图像知,两图像的交点即为f(x)图像的最高点,故f(x)的最大值为6.
答案:6
14.已知f(x)=eq \f(x,x-a)(x≠a).
(1)若a=-2,试证f(x)在(-∞,-2)内单调递增;
(2)若a>0且f(x)在(1,+∞)内单调递减,求a的取值范围.
解:(1)证明:当a=-2时,f(x)=eq \f(x,x+2).
设x1,x2∈(-∞,-2),且x1≠x2,则
eq \f(Δy,Δx)=eq \f(\f(x2,x2+2)-\f(x1,x1+2),x2-x1)=eq \f(x2(x1+2)-x1(x2+2),(x2-x1)(x1+2)(x2+2))
=eq \f(2,(x1+2)(x2+2)).
由x1,x2∈(-∞,-2)知,x1+2<0,x2+2<0,
所以(x1+2)(x2+2)>0,即eq \f(Δy,Δx)>0,
所以f(x)在(-∞,-2)内单调递增.
(2)任取x1,x2∈(1,+∞),且x1≠x2,则
eq \f(Δy,Δx)=eq \f(\f(x2,x2-a)-\f(x1,x1-a),x2-x1)=eq \f(x2(x1-a)-x1(x2-a),(x2-x1)(x1-a)(x2-a))
=eq \f(-a,(x1-a)(x2-a)).
由a>0,x1,x2∈(1,+∞),且eq \f(Δy,Δx)<0知(x1-a)(x2-a)>0恒成立,所以a≤1,故0<a≤1,
所以a的取值范围为(0,1].
[C级 拓展探究]
15.已知函数y=x+eq \f(t,x)有如下性质:如果常数t>0,那么该函数在(0, eq \r(t)]上是减函数,在[eq \r(t),+∞)上是增函数.已知f(x)=eq \f(4x2-12x-3,2x+1),x∈[0,1],利用上述性质,求函数f(x)的单调区间和值域.
解:f(x)=eq \f(4x2-12x-3,2x+1)=2x+1+eq \f(4,2x+1)-8,设u=2x+1,x∈[0,1],则1≤u≤3,故y=u+eq \f(4,u)-8,u∈[1,3].由已知性质得,当1≤u≤2,即0≤x≤eq \f(1,2)时,f(x)单调递减,所以递减区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)));当2≤u≤3,即eq \f(1,2)≤x≤1时,f(x)单调递增,所以递增区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1)).
由f(0)=-3,feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=-4,f(1)=-eq \f(11,3),得f(x)的值域为[-4,-3].
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