第二章 2.2函数的单调性及其最值-2021届高三数学一轮基础复习讲义（学生版+教师版）【机构专用】

2024精品成套高中数学一轮复习资料 2021-2024年高考数学一轮复习精选学案、知识点总结合集

2021-06-18 16:55
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第二章 2.2函数的单调性及其最值-2021届高三数学一轮基础复习讲义（学生版+教师版）【机构专用】

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第1课时

进门测

1、判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)若定义在R上的函数f(x)，有f(－1) (2)函数y＝f(x)在[1，＋∞)上是增函数，则函数的单调递增区间是[1，＋∞)．(　×　)
(3)函数y＝的单调递减区间是(－∞，0)∪(0，＋∞)．(　×　)
(4)所有的单调函数都有最值．(　×　)
(5)如果一个函数在定义域内的某几个子区间上都是增函数，则这个函数在定义域上是增函数．(　×　)
(6)闭区间上的单调函数，其最值一定在区间端点取到．(　√　)

2．下列函数中，在区间(－1,1)上为减函数的是(　　)
A．y＝ B．y＝cos x
C．y＝ln(x＋1) D．y＝2－x
答案　D
解析　y＝与y＝ln(x＋1)在区间(－1,1)上为增函数；
y＝cos x在区间(－1,1)上不是单调函数；y＝2－x＝x在(－1,1)上单调递减．
3．若函数f(x)＝|2x＋a|的单调递增区间是[3，＋∞)，则a的值为(　　)
A．－2 B．2 C．－6 D．6
答案　C
解析　由图象易知函数f(x)＝|2x＋a|的单调增区间是[－，＋∞)，令－＝3，得a＝－6.
4．函数y＝x2＋2x－3(x>0)的单调增区间为________．
答案　(0，＋∞)
解析　函数的对称轴为x＝－1，又x>0，
所以函数f(x)的单调增区间为(0，＋∞)．
4．已知函数f(x)＝，x∈[2,6]，则f(x)的最大值为________，最小值为________．
答案　2　
解析　可判断函数f(x)＝在[2,6]上为减函数，所以f(x)max＝f(2)＝2，f(x)min＝f(6)＝.

作业检查

无
第2课时

阶段训练

题型一　确定函数的单调性(区间)
命题点1　给出具体解析式的函数的单调性
例1　(1)函数f(x)＝log(x2－4)的单调递增区间是(　　)
A．(0，＋∞) B．(－∞，0)
C．(2，＋∞) D．(－∞，－2)
(2)y＝－x2＋2|x|＋3的单调增区间为________．
答案　(1)D　(2)(－∞，－1]，[0,1]
解析　(1)因为y＝logt，t>0在定义域上是减函数，所以求原函数的单调递增区间，即求函数t＝x2－4的单调递减区间，结合函数的定义域，可知所求区间为(－∞，－2)．
(2)由题意知，当x≥0时，y＝－x2＋2x＋3＝－(x－1)2＋4；当x<0时，y＝－x2－2x＋3＝－(x＋1)2＋4，
二次函数的图象如图．

由图象可知，函数y＝－x2＋2|x|＋3在(－∞，－1]，[0,1]上是增函数.

命题点2　解析式含参数的函数的单调性
例2　已知函数f(x)＝(a>0)，用定义法判断函数f(x)在(－1,1)上的单调性．
解　设－1 则f(x1)－f(x2)＝－
＝＝
∵－1 ∴x2－x1>0，x1x2＋1>0，(x－1)(x－1)>0.
又∵a>0，∴f(x1)－f(x2)>0，
∴函数f(x)在(－1,1)上为减函数．
引申探究
如何用导数法求解例2?
解　f′(x)＝＝，
∵a>0，∴f′(x)<0在(－1,1)上恒成立，
故函数f(x)在(－1,1)上为减函数．
思维升华　确定函数单调性的方法
(1)定义法和导数法，证明函数单调性只能用定义法和导数法．
(2)复合函数法，复合函数单调性的规律是“同增异减”．
(3)图象法，图象不连续的单调区间不能用“∪”连接．
【同步练习】　
(1)已知函数f(x)＝，则该函数的单调递增区间为(　　)
A．(－∞，1] B．[3，＋∞)
C．(－∞，－1] D．[1，＋∞)
(2)函数f(x)＝(3－x2)ex的单调递增区间是(　　)
A．(－∞，0) B．(0，＋∞)
C．(－3,1) D．(－∞，－3)和(1，＋∞)
答案　(1)B　(2)C
解析　(1)设t＝x2－2x－3，则t≥0，即x2－2x－3≥0，
解得x≤－1或x≥3.所以函数的定义域为(－∞，－1]∪[3，＋∞)．
因为函数t＝x2－2x－3的图象的对称轴为x＝1，
所以函数t在(－∞，－1]上单调递减，
在[3，＋∞)上单调递增．
所以函数f(x)的单调递增区间为[3，＋∞)．
(2)f′(x)＝－2x·ex＋ex(3－x2)＝ex(－x2－2x＋3)＝ex[－(x＋3)(x－1)]．
当－30，所以函数y＝(3－x2)ex的单调递增区间是(－3,1)，故选C.
题型二　函数的最值
例3　(1)=已知f(x)＝其中a>0.
若函数f(x)的值域为R，则实数a的取值范围是________．
答案　(0,2]
解析　设t＝x2＋2x＋a(x>0)，则t>a，
∴log2t>log2a，
又x≤0时，f(x)≤1，又f(x)的值域为R，
∴log2a≤1，∴0 (2)已知f(x)＝，x∈[1，＋∞)，且a≤1.
①当a＝时，求函数f(x)的最小值；
②若对任意x∈[1，＋∞)，f(x)>0恒成立，试求实数a的取值范围．
解　①当a＝时，f(x)＝x＋＋2，
又x∈[1，＋∞)，所以f′(x)＝1－>0，即f(x)在[1，＋∞)上是增函数，
所以f(x)min＝f(1)＝1＋＋2＝.
②f(x)＝x＋＋2，x∈[1，＋∞)．
(ⅰ)当a≤0时，f(x)在[1，＋∞)内为增函数．
最小值为f(1)＝a＋3.
要使f(x)>0在x∈[1，＋∞)上恒成立，只需a＋3>0，
所以－3 (ⅱ)当0 因为x∈[1，＋∞)，所以f′(x)≥0，即f(x)在[1，＋∞)上为增函数，
所以f(x)min＝f(1)＝a＋3，
即a＋3>0，a>－3，所以0 综上所述，f(x)在[1，＋∞)上恒大于零时，
a的取值范围是(－3,1]．
【同步练习】
(1)函数y＝x＋的最小值为________．
(2)函数f(x)＝(x>1)的最小值为________．
答案　(1)1　(2)8
解析　(1)易知函数y＝x＋在[1，＋∞)上为增函数，∴x＝1时，ymin＝1.(本题也可用换元法求解)
(2)方法一　(基本不等式法)f(x)＝
＝
＝(x－1)＋＋2≥2 ＋2＝8，
当且仅当x－1＝，即x＝4时，f(x)min＝8.
方法二　(导数法)f′(x)＝，
令f′(x)＝0，得x＝4或x＝－2(舍去)．
当1 f(x)在(1,4)上是递减的；
当x>4时，f′(x)>0，
f(x)在(4，＋∞)上是递增的，
所以f(x)在x＝4处取到极小值也是最小值，
即f(x)min＝f(4)＝8.

第3课时

阶段重难点梳理

1．函数的单调性
(1)单调函数的定义

增函数
减函数
定义
一般地，设函数f(x)的定义域为I，如果对于定义域I内某个区间D上的任意两个自变量的值x1，x2
当x1 当x1f(x2)，那么就说函数f(x)在区间D上是减函数
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
(2)单调区间的定义
如果函数y＝f(x)在区间D上是增函数或减函数，那么就说函数y＝f(x)在这一区间具有(严格的)单调性，区间D叫做y＝f(x)的单调区间．
2．函数的最值
前提
设函数y＝f(x)的定义域为I，如果存在实数M满足
条件
(1)对于任意的x∈I，都有f(x)≤M；
(2)存在x0∈I，使得f(x0)＝M
(3)对于任意的x∈I，都有f(x)≥M；(4)存在x0∈I，使得f(x0)＝M
结论
M为最大值
M为最小值

【知识拓展】
函数单调性的常用结论
(1)对任意x1，x2∈D(x1≠x2)，>0⇔f(x)在D上是增函数，<0⇔f(x)D上是减函数．
(2)对勾函数y＝x＋(a>0)的增区间为(－∞，－]和[，＋∞)，减区间为[－，0)和(0，]．
(3)在区间D上，两个增函数的和仍是增函数，两个减函数的和仍是减函数．
(4)函数f(g(x))的单调性与函数y＝f(u)和u＝g(x)的单调性的关系是“同增异减”．
重点题型训练

题型三　函数单调性的应用
命题点1　比较大小
例4　已知函数f(x)的图象向左平移1个单位后关于y轴对称，当x2>x1>1时，[f(x2)－f(x1)]·(x2－x1)<0恒成立，设a＝f(－)，b＝f(2)，c＝f(3)，则a，b，c的大小关系为(　　)
A．c>a>b B．c>b>a C．a>c>b D．b>a>c
答案　D
解析　根据已知可得函数f(x)的图象关于直线x＝1对称，且在(1，＋∞)上是减函数，因为a＝f(－)＝f()，且2<<3，所以b>a>c.
命题点2　解函数不等式
例5定义在R上的奇函数y＝f(x)在(0，＋∞)上递增，且f()＝0，则满足f(logx)>0的x的集合为________________．
答案　{x|0 解析　由题意知f()＝0，f(－)＝0，
由f(x)>0，得x>，
或－< x<0，解得0 命题点3　求参数范围
例6　(1)如果函数f(x)＝ax2＋2x－3在区间(－∞，4)上是单调递增的，则实数a的取值范围是(　　)
A．a>－ B．a≥－
C．－≤a<0 D．－≤a≤0
(2)已知f(x)＝满足对任意x1≠x2，都有>0成立，那么a的取值范围是________．
答案　(1)D　(2)[，2)
解析　(1)当a＝0时，f(x)＝2x－3，在定义域R上是单调递增的，故在(－∞，4)上单调递增；
当a≠0时，二次函数f(x)的对称轴为x＝－，
因为f(x)在(－∞，4)上单调递增，
所以a<0，且－≥4，解得－≤a<0.
综合上述得－≤a≤0.
(2)由已知条件得f(x)为增函数，
所以
解得≤a<2，所以a的取值范围是[，2)．
【同步练习】
(1)已知函数f(x)＝x(ex－)，若f(x1) A．x1>x2 B．x1＋x2＝0
C．x1 (2)要使函数y＝与y＝log3(x－2)在(3，＋∞)上具有相同的单调性，则实数k的取值范围是________．
答案　(1)D　(2)(－∞，－4)
解析　(1)f(－x)＝－x(－ex)＝f(x)，
∴f(x)在R上为偶函数，
f′(x)＝ex－＋x(ex＋)，
∴当x>0时，f′(x)>0，∴f(x)在[0，＋∞)上为增函数，
由f(x1) ∴x (2)由于y＝log3(x－2)的定义域为(2，＋∞)，且为增函数，
故函数y＝log3(x－2)在(3，＋∞)上是增函数．
又函数y＝＝＝2＋，
因其在(3，＋∞)上是增函数，故4＋k<0，得k<－4.
题型四解抽象函数不等式
例7 函数f(x)对任意的m、n∈R，都有f(m＋n)＝f(m)＋f(n)－1，并且x>0时，恒有f(x)>1.
(1)求证：f(x)在R上是增函数；
(2)若f(3)＝4，解不等式f(a2＋a－5)<2.
思维点拨　(1)对于抽象函数的单调性的证明，只能用定义．应该构造出f(x2)－f(x1)并与0比较大小．(2)将函数不等式中的抽象函数符号“f”运用单调性“去掉”是本题的切入点．要构造出f(M) 规范解答
(1)证明　设x1，x2∈R且x10，
∵当x>0时，f(x)>1，∴f(x2－x1)>1. [2分]
f(x2)＝f[(x2－x1)＋x1]＝f(x2－x1)＋f(x1)－1， [4分]
∴f(x2)－f(x1)＝f(x2－x1)－1>0⇒f(x1) ∴f(x)在R上为增函数． [7分]
(2)解　∵m，n∈R，不妨设m＝n＝1，
∴f(1＋1)＝f(1)＋f(1)－1⇒f(2)＝2f(1)－1， [8分]
f(3)＝4⇒f(2＋1)＝4⇒f(2)＋f(1)－1＝4⇒3f(1)－2＝4，
∴f(1)＝2，∴f(a2＋a－5)<2＝f(1)， [12分]
∵f(x)在R上为增函数，
∴a2＋a－5<1⇒－3 即a∈(－3,2)． [15分]

思导总结

一、解函数不等式问题的一般步骤
第一步：(定性)确定函数f(x)在给定区间上的单调性；
第二步：(转化)将函数不等式转化为f(M) 第三步：(去f)运用函数的单调性“去掉”函数的抽象符号“f”，转化成一般的不等式或不等式组；
第四步：(求解)解不等式或不等式组确定解集；
第五步：(反思)反思回顾．查看关键点，易错点及解题规范.
二、求函数最值的五种常用方法及其思路
(1)单调性法：先确定函数的单调性，再由单调性求最值．
(2)图象法：先作出函数的图象，再观察其最高点、最低点，求出最值．
(3)基本不等式法：先对解析式变形，使之具备“一正二定三相等”的条件后用基本不等式求出最值．
(4)导数法：先求导，然后求出在给定区间上的极值，最后结合端点值，求出最值．
(5)换元法：对比较复杂的函数可通过换元转化为熟悉的函数，再用相应的方法求最值．
三、函数单调性应用问题的常见类型及解题策略
(1)比较大小．比较函数值的大小，应将自变量转化到同一个单调区间内，然后利用函数的单调性解决．
(2)解不等式．在求解与抽象函数有关的不等式时，往往是利用函数的单调性将“f”符号脱掉，使其转化为具体的不等式求解．此时应特别注意函数的定义域．
(3)利用单调性求参数．
①视参数为已知数，依据函数的图象或单调性定义，确定函数的单调区间，与已知单调区间比较求参数；
②需注意若函数在区间[a，b]上是单调的，则该函数在此区间的任意子集上也是单调的；
③分段函数的单调性，除注意各段的单调性外，还要注意衔接点的取值．

作业布置

1．下列函数中，在区间(1，＋∞)上是增函数的是(　　)
A．y＝－x＋1
B．y＝
C．y＝－(x－1)2
D．y＝31－x
答案　B
解析　A中，函数在(1，＋∞)上为减函数，C中，函数在(1，＋∞)上为减函数，D中，函数在(1，＋∞)上为减函数．
2．函数f(x)＝|x－2|x的单调减区间是(　　)
A．[1,2] B．[－1,0]
C．(0,2] D．[2，＋∞)
答案　A
解析　f(x)＝
当x>2时，f(x)为增函数，
当x≤2时，(－∞，1]是函数f(x)的增区间；
[1,2]是函数f(x)的减区间．
3．已知函数y＝log2(ax－1)在(1,2)上单调递增，则实数a的取值范围是(　　)
A．(0,1] B．[1,2]
C．[1，＋∞) D．[2，＋∞)
答案　C
解析　要使y＝log2(ax－1)在(1,2)上单调递增，则a>0且a－1≥0，即a≥1.
4．已知f(x)＝是R上的单调递增函数，则实数a的取值范围是(　　)
A．(1，＋∞) B．[4,8)
C．(4,8) D．(1,8)
答案　B
解析　由已知可得解得4≤a＜8.
5．已知函数f(x)是定义在区间[0，＋∞)上的函数，且在该区间上单调递增，则满足f(2x－1) A．(，) B．[，)
C．(，) D．[，)
答案　D
解析　由已知，得即≤x<.
6．设函数f(x)与g(x)的定义域为R，且f(x)单调递增，F(x)＝f(x)＋g(x)，G(x)＝f(x)－g(x)．若对任意x1，x2∈R(x1≠x2)，不等式[f(x1)－f(x2)]2>[g(x1)－g(x2)]2恒成立，则(　　)
A．F(x)，G(x)都是增函数
B．F(x)，G(x)都是减函数
C．F(x)是增函数，G(x)是减函数
D．F(x)是减函数，G(x)是增函数
答案　A
解析　由[f(x1)－f(x2)]2－[g(x1)－g(x2)]2>0，得
[F(x1)－F(x2)][G(x1)－G(x2)]>0，
所以F(x)，G(x)的单调性相同，
又因为F(x)＋G(x)＝2f(x)为增函数，
所以F(x)，G(x)都是增函数，故选A.
7．函数f(x)＝x－log2(x＋2)在区间[－1,1]上的最大值为________．
答案　3
解析　由于y＝x在R上递减，y＝log2(x＋2)在[－1，1]上递增，所以f(x)在[－1,1]上单调递减，故f(x)在[－1,1]上的最大值为f(－1)＝3.
8．设函数f(x)＝g(x)＝x2f(x－1)，则函数g(x)的递减区间是___．
答案　[0,1)
解析　由题意知g(x)＝
函数的图象如图所示，其递减区间为[0,1)．

9.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________．
答案　(－∞，－2)
解析　二次函数y1＝x2－4x＋3的对称轴是x＝2，
∴该函数在(－∞，0]上单调递减，
∴x2－4x＋3≥3，同样可知函数y2＝－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 ∴2(a＋1) ∴实数a的取值范围是(－∞，－2)．
10．已知函数f(x)＝－(a>0，x>0)．
(1)求证：f(x)在(0，＋∞)上是增函数；
(2)若f(x)在[，2]上的值域是[，2]，求a的值．
(1)证明　任取x1>x2>0，
则f(x1)－f(x2)＝－－＋
＝，∵x1>x2>0，
∴x1－x2>0，x1x2>0，
∴f(x1)－f(x2)>0，即f(x1)>f(x2)，
∴f(x)在(0，＋∞)上是增函数．
(2)解　由(1)可知，f(x)在[，2]上为增函数，
∴f()＝－2＝，f(2)＝－＝2，
解得a＝.
11．已知函数f(x)＝|ax2－8x|(0 解　f(－1)＝|a＋8|>f(1)＝|a－8|，f()＝≥2，
①当0 ②当4 当a＋8＝时，a＝4－4，
所以当a>4－4时，f(x)max＝f(－1)＝a＋8.
综上，f(x)max＝a＋8.
12.已知函数f(x)＝lg(x＋－2)，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01＋}．
(2)设g(x)＝x＋－2，
当a∈(1,4)，x∈[2，＋∞)时，
g′(x)＝1－＝>0恒成立，
所以g(x)＝x＋－2在[2，＋∞)上是增函数．
所以f(x)＝lg在[2，＋∞)上是增函数．
所以f(x)＝lg在[2，＋∞)上的最小值为f(2)＝lg.
(3)对任意x∈[2，＋∞)恒有f(x)>0，即x＋－2>1对x∈[2，＋∞)恒成立．
所以a>3x－x2，
令h(x)＝3x－x2，
而h(x)＝3x－x2＝－2＋在[2，＋∞)上是减函数，
所以h(x)max＝h(2)＝2，
所以a的取值范围为(2，＋∞)．