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    备战2024高考一轮复习数学(理) 课时验收评价(五) 函数的单调性与最大(小)值 试卷

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    备战2024高考一轮复习数学(理) 课时验收评价(五) 函数的单调性与最大(小)值

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    这是一份备战2024高考一轮复习数学(理) 课时验收评价(五) 函数的单调性与最大(小)值,共4页。试卷主要包含了点全面广强基训练,重点难点培优训练等内容,欢迎下载使用。
    课时验收评价() 函数的单调性与最大()一、点全面广强基训练1(2021·全国甲卷)下列函数中是增函数的为(  )Af(x)=-x  Bf(x)xCf(x)x2  Df(x)解析:D 函数f(x)=-x是一次函数,在R上是减函数;函数f(x)x是指数函数,底数0<<1,所以函数f(x)R上是减函数;函数f(x)x2是二次函数,在(0]上是减函数,在[0,+)上是增函数;函数f(x)x是幂函数,指数>0,所以函数f(x)R上是增函数.故选D.2.函数y的单调递减区间为(  )A.  BC[0,+)  D(,-3]解析:D 由题意,x23x0,可得x3x0,函数y的定义域为(,-3][0,+).令tx23x,则外层函数y[0,+)上单调递增,内层函数tx23x(,-3]上单调递减,在[0,+)上单调递增,所以,函数y的单调递减区间为(,-3]3.设aR,函数f(x)R上是增函数,则(  )Af(a2a2)>f  Bf(a2a2)<fCf(a2a2)f  Df(a2a2)f解析:C a2a22,又f(x)R上是增函数,f(a2a2)f.4.已知函数f(x)是定义域为[0,+)上的减函数,且f(2)=-1,则满足f(2x4)>1的实数x的取值范围是(  )A(3,+)  B(3)C[2,3)  D[0,3)解析:C f(x)在定义域[0,+)上是减函数,且f(2)=-1f(2x4)>1可化为f(2x4)>f(2)解得2x<3.5.若f(x)=-x22axg(x)在区间[1,2]上都单调递减,则a的取值范围是(  )A(1,0)(0,1)  B(1,0)C(0,1)  D(0,1]解析:D 因为g(x)在区间[1,2]上单调递减,所以a>0.因为函数f(x)=-x22ax的图象开口向下,对称轴为直线xa,且函数f(x)在区间[1,2]上单调递减,所以a1.故满足题意的a的取值范围是(0,1]6.函数y=-x22|x|1的单调递增区间为________,单调递减区间为________解析:由于yy画出函数图象如图所示,单调递增区间为(,-1][0,1],单调递减区间为(1,0)(1,+)答案:(,-1][0,1] (1,0)(1,+)7.设函数f(x)在区间[3,4]上的最大值和最小值分别为Mm,则________.解析:f(x)2[3,4]上是减函数,f(x)minf(4)4f(x)maxf(3)6M6m4.答案:8.函数f(x)的值域为________解析:x2时,f(x)2x5单调递增,则-5<f(x)1;当x>2时,sin x[1,1]f(x)3sin x[3,3]f(x)的值域是(5,3]答案:(5,3]9.已知函数f(x).(1)写出函数f(x)的定义域和值域;(2)证明:函数f(x)(0,+)上为单调递减函数,并求f(x)x[2,8]上的最大值和最小值.解:(1)函数f(x)的定义域为{x|x0}f(x)1,所以值域为{y|y1}(2)证明:由题意可设0<x1<x2f(x1)f(x2).0<x1<x2,所以x1x2>0x2x1>0所以f(x1)f(x2)>0,即f(x1)>f(x2)所以函数f(x)(0,+)上为单调递减函数.x[2,8]上,f(x)的最大值为f(2)2,最小值为f(8).10.已知函数f(x)a.(1)f(0)(2)探究f(x)的单调性,并证明你的结论;(3)f(x)为奇函数,求满足f(ax)<f(2)x的取值范围.解:(1)f(0)aa1.(2)f(x)R上单调递增.证明如下:f(x)的定义域为R任取x1x2Rx1<x2f(x1)f(x2)aay2xR上单调递增且x1<x2,即0<2x1<2x22x12x2<0,2x11>0,2x21>0.f(x1)f(x2)<0,即f(x1)<f(x2)f(x)R上单调递增.(3)f(x)是奇函数,f(x)=-f(x)a=-a,解得a1.f(ax)<f(2)即为f(x)<f(2)f(x)R上单调递增,x<2.x的取值范围是(2)二、重点难点培优训练1.已知减函数f(x)的定义域是实数集Rmn都是实数.如果不等式f(m)f(n)>f(m)f(n)成立,那么下列不等式成立的是(  )Amn<0  Bmn>0Cmn<0  Dmn>0解析:A 设F(x)f(x)f(x)由于f(x)R上的减函数,f(x)R上的增函数,-f(x)R上的减函数,F(x)R上的减函数,m<n时,有F(m)>F(n)f(m)f(m)>f(n)f(n)成立.因此,当f(m)f(n)>f(m)f(n)成立时,不等式mn<0一定成立,故选A.2.已知定义在R上的函数f(x)满足:f(xy)f(x)f(y)1x>0时,f(x)>1.(1)f(0)的值,并证明f(x)R上是增函数;(2)f(1)1,解关于x的不等式f(x22x)f(1x)>4.解:(1)xy0,得f(0)=-1.R上任取x1>x2,则x1x2>0f(x1x2)>1.f(x1)f[(x1x2)x2]f(x1x2)f(x2)1>f(x2),所以函数f(x)R上是增函数.(2)f(1)1,得f(2)3f(3)5.f(x22x)f(1x)>4f(x2x1)>f(3)又函数f(x)R上是增函数,故x2x1>3解得x<2x>1故原不等式的解集为{x|x<2x>1}

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