2020届高考数学一轮复习:课时作业5《函数的单调性与最值》(含解析) 练习
展开课时作业5 函数的单调性与最值
1.下列函数f(x)中,满足“对任意x1,x2∈(0,+∞),当x1<x2时,都有f(x1)>f(x2)”的是( A )
A.f(x)= B.f(x)=(x-1)2
C.f(x)=ex D.f(x)=ln(x+1)
解析:依题意可得函数在(0,+∞)上单调递减,故由选项可得A正确.
2.(2019·阜阳模拟)给定函数①y=x,②y=log(x+1),③y=|x-1|,④y=2x+1.其中在区间(0,1)上单调递减的函数序号是( B )
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
解析:①y=x在(0,1)上递增;
②∵t=x+1在(0,1)上递增,且0<<1,
故y=log(x+1)在(0,1)上递减;
③结合图象可知y=|x-1|在(0,1)上递减;
④∵u=x+1在(0,1)上递增,且2>1,故y=2x+1在(0,1)上递增.
故在区间(0,1)上单调递减的函数序号是②③.
3.已知f(x)=是(-∞,+∞)上的减函数,则a的取值范围是( C )
A.(0,1) B.
C. D.
解析:由f(x)是减函数,得
∴≤a<,∴a的取值范围是.
4.(2019·山西晋城一模)已知函数f(x)=loga(-x2-2x+3)(a>0且a≠1),若f(0)<0,则此函数的单调递增区间是( C )
A.(-∞,-1] B.[-1,+∞)
C.[-1,1) D.(-3,-1]
解析:令g(x)=-x2-2x+3,
由题意知g(x)>0,可得-3<x<1,
故函数的定义域为{x|-3<x<1}.
根据f(0)=loga3<0,可得0<a<1,
则本题即求函数g(x)在(-3,1)内的减区间.
利用二次函数的性质可求得函数g(x)在(-3,1)内的减区间为[-1,1),故选C.
5.(2019·河南郑州一模)若函数y=在{x|1≤|x|≤4,x∈R}上的最大值为M,最小值为m,则M-m=( A )
A. B.2
C. D.
解析:可令|x|=t,则1≤t≤4,y=-,
易知y=-在[1,4]上递增,
∴其最小值为1-1=0;
最大值为2-=,则m=0,M=,
则M-m=,故选A.
6.(2019·山东济宁模拟)已知函数y=f(x)是R上的偶函数,对任意x1,x2∈(0,+∞),都有(x1-x2)·[f(x1)-f(x2)]<0.设a=ln,b=(lnπ)2,c=ln,则( C )
A.f(a)>f(b)>f(c) B.f(b)>f(a)>f(c)
C.f(c)>f(a)>f(b) D.f(c)>f(b)>f(a)
解析:由题意易知f(x)在(0,+∞)上是减函数,
又∵|a|=lnπ>1,b=(lnπ)2>|a|,0<c=<|a|,
∴f(c)>f(|a|)>f(b).
又由题意知f(a)=f(|a|),∴f(c)>f(a)>f(b).故选C.
7.(2019·河南安阳一模)已知函数f(x)满足:①对任意x1,x2∈(0,+∞)且x1≠x2,都有>0;②对定义域内的任意x,都有f(x)=f(-x),则符合上述条件的函数是( A )
A.f(x)=x2+|x|+1 B.f(x)=-x
C.f(x)=ln|x+1| D.f(x)=cosx
解析:由题意得:f(x)是偶函数,在(0,+∞)上递增.
对于A,f(-x)=f(x),是偶函数,
且x>0时,f(x)=x2+x+1,f′(x)=2x+1>0,
故f(x)在(0,+∞)上递增,符合题意;
对于B,函数f(x)是奇函数,不符合题意;
对于C,由x+1≠0,解得x≠-1,定义域不关于原点对称,故函数f(x)不是偶函数,不符合题意;
对于D,函数f(x)在(0,+∞)上不单调递增,不符合题意,故选A.
8.已知f(x)=不等式f(x+a)>f(2a-x)在[a,a+1]上恒成立,则实数a的取值范围是( A )
A.(-∞,-2) B.(-∞,0)
C.(0,2) D.(-2,0)
解析:二次函数y=x2-4x+3图象的对称轴是直线x=2,∴该函数在(-∞,0]上单调递减,∴x2-4x+3≥3,同样可知函数y=-x2-2x+3在(0,+∞)上单调递减,∴-x2-2x+3<3,∴f(x)在R上单调递减,∴由f(x+a)>f(2a-x)得到x+a<2a-x,即2x<a,∴2x<a在[a,a+1]上恒成立,∴2(a+1)<a,∴a<-2,∴实数a的取值范围是(-∞,-2),故选A.
9.设函数f(x)=g(x)=x2f(x-1),则函数g(x)的单调递减区间是[0,1)__.
解析:由题意知g(x)=该函数图象如图所示,其单调递减区间是[0,1).
10.(2019·珠海模拟)定义在R上的奇函数y=f(x)在(0,+∞)上单调递增,且f=0,则不等式f(logx)>0的解集为 .
解析:由题意知,f=-f=0,
f(x)在(-∞,0)上也单调递增.
∴f(logx)>f或f(0)>f(logx)>f,
∴logx>或-<logx<0,
解得0<x<或1<x<3.
∴原不等式的解集为.
11.(2019·西安模拟)已知定义在R上的函数f(x)满足:①f(x+y)=f(x)+f(y)+1,②当x>0时,f(x)>-1.
(1)求f(0)的值,并证明f(x)在R上是单调增函数.
(2)若f(1)=1,解关于x的不等式f(x2+2x)+f(1-x)>4.
解:(1)令x=y=0得f(0)=-1.
证明:在R上任取x1>x2,
则x1-x2>0,f(x1-x2)>-1.
又f(x1)=f((x1-x2)+x2)=f(x1-x2)+f(x2)+1>f(x2),
所以,函数f(x)在R上是单调增函数.
(2)由f(1)=1,得f(2)=3,f(3)=5.
由f(x2+2x)+f(1-x)>4得f(x2+x+1)>f(3),
又函数f(x)在R上是增函数,
故x2+x+1>3,解得x<-2或x>1,
故原不等式的解集为{x|x<-2或x>1}.
12.已知函数f(x)=lg,其中a是大于0的常数.
(1)求函数f(x)的定义域;
(2)当a∈(1,4)时,求函数f(x)在[2,+∞)上的最小值;
(3)若对任意x∈[2,+∞)恒有f(x)>0,试确定a的取值范围.
解:(1)由x+-2>0,得>0,
当a>1时,x2-2x+a>0恒成立,定义域为(0,+∞),
当a=1时,定义域为{x|x>0且x≠1},
当0<a<1时,定义域为{x|0<x<1-或x>1+}.
(2)设g(x)=x+-2,当a∈(1,4),x∈[2,+∞)时,
∴g′(x)=1-=>0.
因此g(x)在[2,+∞)上是增函数,
∴f(x)在[2,+∞)上是增函数.
则f(x)min=f(2)=lg.
(3)对任意x∈[2,+∞)恒有f(x)>0.
即x+-2>1对x∈[2,+∞)恒成立.
∴a>3x-x2.令h(x)=3x-x2,x∈[2,+∞).
由于h(x)=-2+在[2,+∞)上是减函数,
∴h(x)max=h(2)=2.故a>2时,恒有f(x)>0.
因此实数a的取值范围为(2,+∞).
13.如果函数y=f(x)在区间I上是增函数,且函数y=在区间I上是减函数,那么称函数y=f(x)是区间I上的“缓增函数”,区间I叫做“缓增区间”.若函数f(x)=x2-x+是区间I上的“缓增函数”,则“缓增区间”I为( D )
A.[1,+∞) B.[0,]
C.[0,1] D.[1,]
解析:因为函数f(x)=x2-x+的对称轴为x=1,所以函数y=f(x)在区间[1,+∞)上是增函数,又当x≥1时,=x+-1,令g(x)=x+-1(x≥1),则g′(x)=-=,由g′(x)≤0,得1≤x≤,即函数=x-1+在区间[1,]上单调递减,故“缓增区间”I为[1,].
14.(2019·海南阶段性测试)已知函数f(x)=2 017x+log2 017(+x)-2 017-x+3,则关于x的不等式f(1-2x)+f(x)>6的解集为( A )
A.(-∞,1) B.(1,+∞)
C.(-∞,2) D.(2,+∞)
解析:因为函数y1=2 017x-2 017-x是奇函数,函数y2=log2 017(+x)为奇函数,所以函数g(x)=2 017x-2 017-x+log2 017(+x)为奇函数且在(-∞,+∞)上单调递增,∴f(1-2x)+f(x)>6即g(1-2x)+3+g(x)+3>6,即g(x)>g(2x-1),∴x>2x-1,∴x<1,
∴不等式f(1-2x)+f(x)>6的解集为(-∞,1).故选A.
15.设函数f(x)=+2 016sinx,x∈的最大值为M,最小值为N,那么M+N=4_033__.
解析:f(x)=+2 016sinx
=+2 016sinx
=2 017-+2 016sinx.
显然该函数在区间上单调递增,
故最大值为f,最小值为f,
所以M+N=f+f=
+
=4 034--
=4 034-1=4 033.
16.(2019·中山模拟)已知定义在区间(0,+∞)上的函数f(x)满足f=f(x1)-f(x2),且当x>1时,f(x)>0,f(3)=1.
(1)判断f(x)的单调性;
(2)解关于x的不等式f(3x+6)+f>2;
(3)若f(x)≤m2-2am+1对所有x∈(0,3],a∈[-1,1]恒成立,求实数m的取值范围.
解:(1)设x1>x2>0,则>1,
∵当x>1时,f(x)>0,
∴f(x1)-f(x2)=f>0,∴f(x1)>f(x2),
∴函数f(x)在(0,+∞)上为增函数.
(2)在f(x1)-f(x2)=f中,令x1=9,x2=3,
∴f(9)-f(3)=f(3).又f(3)=1,∴f(9)=2.
∴不等式f(3x+6)+f>2,
可转化为f(3x+6)+f>f(9),
∴f(3x+6)>f(9)-f=f(9x),
由函数f(x)为(0,+∞)上的增函数,
可得3x+6>9x>0,∴0<x<1,
∴原不等式的解集为(0,1).
(3)∵函数f(x)在(0,3]上是增函数,
∴f(x)在(0,3]上的最大值为f(3)=1,
∴不等式f(x)≤m2-2am+1对所有x∈(0,3],a∈[-1,1]恒成立转化为1≤m2-2am+1对所有a∈[-1,1]恒成立,即m2-2am≥0对所有a∈[-1,1]恒成立.
设g(a)=-2ma+m2,
∴需满足即
解该不等式组,
得m≤-2或m≥2或m=0,
即实数m的取值范围为(-∞,-2]∪{0}∪[2,+∞).
