(新高考)高考数学一轮复习讲练测第2章§2.2函数的单调性与最值(含解析)
展开知识梳理
1.函数的单调性
(1)单调函数的定义
(2)单调区间的定义
如果函数y=f(x)在区间I上单调递增或单调递减,那么就说函数y=f(x)在这一区间具有(严格的)单调性,区间I叫做y=f(x)的单调区间.
2.函数的最值
常用结论
1.∀x1,x2∈I且x1≠x2,有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)>0(<0)或(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0(<0)⇔f(x)在区间I上单调递增(减).
2.在公共定义域内,增函数+增函数=增函数,减函数+减函数=减函数.
3.函数y=f(x)(f(x)>0或f(x)<0)在公共定义域内与y=-f(x),y=eq \f(1,fx)的单调性相反.
4.复合函数的单调性:同增异减.
思考辨析
判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)因为f(-3)
(3)若函数f(x)在区间(1,2]和(2,3)上均为增函数,则函数f(x)在区间(1,3)上为增函数.( × )
(4)函数y=eq \f(1,x)的单调递减区间是(-∞,0)∪(0,+∞).( × )
教材改编题
1.下列函数中,在区间(0,+∞)上单调递减的是( )
A.y=x2-1 B.y=x3
C.y=2x D.y=-x+2
答案 D
2.y=eq \f(x-1,x-2)在[3,4]上的最大值为( )
A.2 B.eq \f(3,2) C.eq \f(5,2) D.4
答案 A
解析 y=eq \f(x-1,x-2)=eq \f(x-2+1,x-2)=eq \f(1,x-2)+1,
∵y=eq \f(1,x-2)+1在[3,4]上单调递减,
∴当x=3时,y取得最大值,最大值为eq \f(1,3-2)+1=2.
3.函数f(x)是定义在[0,+∞)上的减函数,则满足f(2x-1)>f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))的x的取值范围是________.
答案 eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(2,3)))
解析 ∵f(x)的定义域是[0,+∞),
∴2x-1≥0,即x≥eq \f(1,2),
又∵f(x)是定义在[0,+∞)上的减函数,
∴2x-1
题型一 确定函数的单调性
命题点1 函数单调性的判断
例1 (多选)下列函数在(0,+∞)上单调递增的是( )
A.y=ex-e-x B.y=|x2-2x|
C.y=2x+2cs x D.y=eq \r(x2+x-2)
答案 AC
解析 ∵y=ex与y=-e-x为R上的增函数,
∴y=ex-e-x为R上的增函数,故A正确;
由y=|x2-2x|的图象(图略)知,B不正确;
对于选项C,y′=2-2sin x≥0,
∴y=2x+2cs x在(0,+∞)上单调递增,故C正确;
y=eq \r(x2+x-2)的定义域为(-∞,-2]∪[1,+∞),故D不正确.
命题点2 利用定义证明函数的单调性
例2 试讨论函数f(x)=eq \f(ax,x-1)(a≠0)在(-1,1)上的单调性.
解 方法一 设-1
f(x1)-f(x2)=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+\f(1,x1-1)))-aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1+\f(1,x2-1)))=eq \f(ax2-x1,x1-1x2-1),
由于-1
故当a>0时,f(x1)-f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),函数f(x)在(-1,1)上单调递减;
当a<0时,f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)
当a>0时,f′(x)<0,函数f(x)在(-1,1)上单调递减;
当a<0时,f′(x)>0,函数f(x)在(-1,1)上单调递增.
思维升华 确定函数单调性的四种方法
(1)定义法;(2)导数法;(3)图象法;(4)性质法.
跟踪训练1 (1)函数g(x)=x·|x-1|+1的单调递减区间为( )
A.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(1,2))) B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))
C.[1,+∞) D.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(1,2)))∪[1,+∞)
答案 B
解析 g(x)=x·|x-1|+1=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-x+1,x≥1,,-x2+x+1,x<1,))画出函数图象,如图所示,
根据图象知,函数的单调递减区间为eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1)).
(2)函数f(x)= SKIPIF 1 < 0 的单调递增区间是( )
A.[-1,+∞) B.(-∞,-1)
C.(-∞,0) D.(0,+∞)
答案 B
解析 f(x)= SKIPIF 1 < 0 分解为y=2u和u=-x2-2x两个函数,y=2u在R上单调递增,
u=-x2-2x=-(x+1)2+1在(-∞,-1)上单调递增,在[-1,+∞)上单调递减,
根据复合函数单调性得到函数f(x)= SKIPIF 1 < 0 在(-∞,-1)上单调递增.
题型二 函数单调性的应用
命题点1 比较函数值的大小
例3 (2023·成都模拟)已知函数f(x)为R上的偶函数,对任意x1,x2∈(-∞,0),均有(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0成立,若a=f(ln eq \r(2)),b= SKIPIF 1 < 0 ,c= SKIPIF 1 < 0 ,则a,b,c的大小关系是( )
A.cC.a答案 B
解析 ∵对任意x1,x2∈(-∞,0),
均有(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0成立,
∴此时函数在区间(-∞,0)上单调递减,
∵f(x)是偶函数,
∴当x∈(0,+∞)时,f(x)单调递增,
又f(x)= SKIPIF 1 < 0 在x∈(0,+∞)上单调递增,
∴ SKIPIF 1 < 0 ,
又0
∴ SKIPIF 1 < 0 ,
即a
例4 函数f(x)=eq \f(x2-2,x)-ln(4-x)在x∈[1,3]上的最大值为________.
答案 eq \f(7,3)
解析 y=eq \f(x2-2,x)=x-eq \f(2,x)在[1,3]上单调递增,
y=ln(4-x)在[1,3]上单调递减,
∴f(x)在[1,3]上单调递增,
∴f(x)max=f(3)=eq \f(9-2,3)-0=eq \f(7,3).
命题点3 解函数不等式
例5 已知函数f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))x-lg2(x+2),若f(a-2)>3,则a的取值范围是________.
答案 (0,1)
解析 由f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))x-lg2(x+2)知,
f(x)在定义域(-2,+∞)上是减函数,
且f(-1)=3,
由f(a-2)>3,得f(a-2)>f(-1),
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a-2<-1,,a-2>-2,))
解得0命题点4 求参数的取值范围
例6 已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2ax,x≥1,,ax-1,x<1))是R上的增函数,则实数a的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(2,3))) B.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(2,3))) C.(0,1) D.(0,1]
答案 B
解析 因为函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2ax,x≥1,,ax-1,x<1))是定义在R上的增函数,
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a≤1,,a>0,,1-2a≥a-1,))解得0所以实数a的取值范围为eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(2,3))).
思维升华 (1)比较函数值的大小时,先转化到同一个单调区间内,然后利用函数的单调性解决.
(2)求解函数不等式时,由条件脱去“f”,转化为自变量间的大小关系,应注意函数的定义域.
(3)利用单调性求参数的取值(范围).根据其单调性直接构建参数满足的方程(组)(不等式(组))或先得到其图象的升降,再结合图象求解.对于分段函数,要注意衔接点的取值.
跟踪训练2 (1)(2023·兰州模拟)设函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-x2+4x-3,x≤2,,lg2x,x>2,))则满足不等式f(2x-1)<2的解集是( )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(3,2))) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\f(5,2)))
C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(3,2),2)) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(5,2)))
答案 D
解析 函数f(x)的图象如图所示,
由图可知,函数f(x)在R上单调递增,
因为f(4)=2,
所以f(2x-1)<2等价于f(2x-1)
答案 [1,2)
解析 f(x)=eq \f(x+a-3,x-1)=eq \f(x-1+a-2,x-1)=1+eq \f(a-2,x-1),
∵f(x)在(a,+∞)上单调递增,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a-2<0,,a≥1))⇒1≤a<2.
课时精练
1.下列函数在R上为增函数的是( )
A.y=x2 B.y=x
C.y=-eq \r(x) D.y=eq \f(1,x)
答案 B
解析 y=x2在(-∞,0]上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,故选项A错误;
y=x在R上为增函数,故选项B正确;
y=-eq \r(x)在[0,+∞)上单调递减,故选项C错误;
y=eq \f(1,x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递减,故选项D错误.
2.函数f(x)=-|x-2|的单调递减区间为( )
A.(-∞,2] B.[2,+∞)
C.[0,2] D.[0,+∞)
答案 B
解析 ∵y=|x-2|=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-2,x≥2,,-x+2,x<2,))
∴函数y=|x-2|的单调递减区间是(-∞,2],单调递增区间为[2,+∞),
∴f(x)=-|x-2|的单调递减区间是[2,+∞).
3.若函数f(x)=eq \f(2x2+3,1+x2),则f(x)的值域为( )
A.(-∞,3] B.(2,3)
C.(2,3] D.[3,+∞)
答案 C
解析 f(x)=eq \f(2x2+3,1+x2)=2+eq \f(1,x2+1),
∵x2≥0,∴x2+1≥1,∴0
4.(2023·南通模拟)已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(ex-e-x,x>0,,-x2,x≤0,))若a=50.01,b=lg32,c=lg20.9,则有( )
A.f(a)>f(b)>f(c)
B.f(b)>f(a)>f(c)
C.f(a)>f(c)>f(b)
D.f(c)>f(a)>f(b)
答案 A
解析 因为y=ex是增函数,y=e-x是减函数,
所以f(x)=ex-e-x在(0,+∞)上单调递增,且f(x)>0.
又f(x)=-x2在(-∞,0]上单调递增,且f(x)≤0,
所以f(x)在R上单调递增.
又c=lg20.9<0,01,
即a>b>c,所以f(a)>f(b)>f(c).
5.(多选)已知函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(ln x+2x,x>0,,\f(2,1-x),x≤0,))则下列结论正确的是( )
A.f(x)在R上为增函数
B.f(e)>f(2)
C.若f(x)在(a,a+1)上单调递增,则a≤-1或a≥0
D.当x∈[-1,1]时,f(x)的值域为[1,2]
答案 BC
解析 易知f(x)在(-∞,0],(0,+∞)上单调递增,A错误,B正确;
若f(x)在(a,a+1)上单调递增,
则a≥0或a+1≤0,
即a≤-1或a≥0,故C正确;
当x∈[-1,0]时,f(x)∈[1,2],
当x∈(0,1]时,f(x)∈(-∞,2],
故当x∈[-1,1]时,f(x)∈(-∞,2],故D错误.
6.(多选)已知函数f(x)=x-eq \f(a,x)(a≠0),下列说法正确的是( )
A.当a>0时,f(x)在定义域上单调递增
B.当a=-4时,f(x)的单调递增区间为(-∞,-2),(2,+∞)
C.当a=-4时,f(x)的值域为(-∞,-4]∪[4,+∞)
D.当a>0时,f(x)的值域为R
答案 BCD
解析 当a>0时,f(x)=x-eq \f(a,x),
定义域为(-∞,0)∪(0,+∞).
∵f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上单调递增,故A错误;
又当x→-∞时,f(x)→-∞,
当x→0-时,f(x)→+∞,
∴f(x)的值域为R,故D正确;
当a=-4时,f(x)=x+eq \f(4,x),
由其图象(图略)可知,B,C正确.
7.函数f(x)=x2-6|x|+8的单调递减区间是________.
答案 (-∞,-3],[0,3]
解析 由题意得函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-6x+8,x≥0,,x2+6x+8,x<0,))
当x≥0时,函数f(x)=x2-6x+8的单调递减区间为[0,3],
当x<0时,函数f(x)=x2+6x+8的单调递减区间为(-∞,-3],
综上,函数f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-6x+8,x≥0,,x2+6x+8,x<0))的单调递减区间为(-∞,-3],[0,3].
8.已知命题p:“若f(x)
f(x)=(x-1)2,x∈(0,4),
则函数f(x)的图象在(0,4)上先单调递减再单调递增,
当x=1时,函数值最小,且f(x)
9.已知函数f(x)=x|x-4|.
(1)把f(x)写成分段函数,并在直角坐标系内画出函数f(x)的大致图象;
(2)写出函数f(x)的单调递减区间.
解 (1)f(x)=x|x-4|
=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-4x,x≥4,,4x-x2,x<4,))
函数图象如图所示.
(2)由(1)中函数的图象可知,函数f(x)的单调递减区间为(2,4).
10.已知函数f(x)=a-eq \f(2,2x+1).
(1)求f(0)的值;
(2)探究f(x)的单调性,并证明你的结论.
解 (1)f(0)=a-eq \f(2,20+1)=a-1.
(2)f(x)在R上单调递增.证明如下:
∵f(x)的定义域为R,
∴任取x1,x2∈R且x1
∵y=2x在R上单调递增且x1
∴ SKIPIF 1 < 0 - SKIPIF 1 < 0 <0, SKIPIF 1 < 0 +1>0, SKIPIF 1 < 0 +1>0.
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)
11.若函数f(x)=ln(ax-2)在(1,+∞)上单调递增,则实数a的取值范围为( )
A.(0,+∞) B.(2,+∞)
C.(0,2] D.[2,+∞)
答案 D
解析 在函数f(x)=ln(ax-2)中,令u=ax-2,函数y=ln u在(0,+∞)上单调递增,
而函数f(x)=ln(ax-2)在(1,+∞)上单调递增,则函数u=ax-2在(1,+∞)上单调递增,且∀x>1,ax-2>0,因此eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>0,,a-2≥0,))解得a≥2,
所以实数a的取值范围为[2,+∞).
12.设函数f(x)=x2 022-eq \f(1,|x|)+5,则f(x)的单调递增区间为________,不等式f(x-1)<5的解集为________.
答案 (0,+∞) (0,1)∪(1,2)
解析 由题意得f(x)的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞).因为f(x)=f(-x),所以f(x)是偶函数.当x>0时,f(x)=x2 022-eq \f(1,x)+5,f(x)单调递增,因此当x<0时,f(x)单调递减.又因为f(1)=f(-1)=5,所以由f(x-1)<5可得-1
A.y=f(x)+x是增函数
B.y=f(x)+x是减函数
C.y=f(x)是增函数
D.y=f(x)是减函数
答案 A
解析 不妨令x1
A.a>b>c B.b>c>a
C.c>b>a D.a>c>b
答案 D
解析 ∵a=ln 3>ln e=1,b=lg 5
∵lg 5=eq \f(lg25,lg210)=eq \f(lg25,1+lg25),lg126=eq \f(lg26,lg212)=eq \f(lg26,1+lg26),
∴构造函数f(x)=eq \f(x,1+x)=1-eq \f(1,1+x)(x>0),
显然函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
又∵0
减函数
定义
一般地,设函数f(x)的定义域为D,区间I⊆D,如果∀x1,x2∈I
当x1
图象描述
自左向右看图象是上升的
自左向右看图象是下降的
前提
设函数y=f(x)的定义域为D,如果存在实数M满足
条件
(1)∀x∈D,都有f(x)≤M;
(2)∃x0∈D,使得f(x0)=M
(1)∀x∈D,都有f(x)≥M;
(2)∃x0∈D,使得f(x0)=M
结论
M为f(x)的最大值
M为f(x)的最小值
高考数学第一轮复习讲练测(新教材新高考)专题3.2函数的单调性与最值(讲)原卷版+解析: 这是一份高考数学第一轮复习讲练测(新教材新高考)专题3.2函数的单调性与最值(讲)原卷版+解析,共31页。
新高考数学一轮复习讲练测专题3.2函数的单调性与最值(练)(含解析): 这是一份新高考数学一轮复习讲练测专题3.2函数的单调性与最值(练)(含解析),共20页。试卷主要包含了设函数f是上的减函数,则等内容,欢迎下载使用。
新高考数学一轮复习讲练测专题3.2函数的单调性与最值(讲)(含解析): 这是一份新高考数学一轮复习讲练测专题3.2函数的单调性与最值(讲)(含解析),共23页。