高考复习函数的单调性与最大(小)值

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函数的单调性与最大(小)值一、选择题:(本大题共6小题,每小题6分,共36分,将正确答案的代号填在题后的括号内.)1.下列函数中,在区间(0,+∞)上不是增函数的是( )A .y =2x +1B .y =3x 2+1C .y =2xD .y =|x | 解析:由函数单调性定义知选C.答案:C2.定义在R 上的偶函数f (x )的部分图象如图所示,则在(-2,0)上,下列函数中与f (x )的单调性不同的是( )A .y =x 2+1B .y =|x |+1C .y =⎩⎪⎨⎪⎧ 2x +1,x ≥0,x 3+1,x <0D .y =⎩⎪⎨⎪⎧e x ,x ≥0,e -x ,x <0 解析:利用偶函数的对称性知f (x )在(-2,0)上为减函数.又y =x 2+1在(-2,0)上为减函数;y =|x |+1在(-2,0)上为减函数;y =⎩⎪⎨⎪⎧ 2x +1,x ≥0,x 3+1,x <0在(-2,0)上为增函数,y =⎩⎪⎨⎪⎧e x ,x ≥0,e -x ,x <0在(-2,0)上为减函数.故选C. 答案:C3.(2010·北京)给定函数①y =x 12;②y =log 12(x +1);③y =|x -1|;④y =2x +1,其中在区间(0,1)上单调递减的函数的序号是( )A .①②B .②③C .③④D .①④解析:①是幂函数,其在(0,+∞)上为增函数,故此项不符合题意;②中的函数是由函数y =log 12x 向左平移1个单位而得到的,因原函数在(0,+∞)上为减函数,故此项符合题意;③中的函数图象是函数y =x -1的图象保留x 轴上方的部分,下方的图象翻折到x 轴上方而得到的,由其图象可知函数符合题意;④中的函数为指数函数,其底数大于1,故其在R 上单调递增,不符合题意,综上可知选择B.答案:B4.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2+4x ,x ≥0,4x -x 2,x <0.若f (2-a 2)>f (a ),则实数a 的取值范围是( ) A .(-∞,-1)∪(2,+∞)B .(-1,2)C .(-2,1)D .(-∞,-2)∪(1,+∞)解析:f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2+4x =(x +2)2-4,x ≥0,4x -x 2=-(x -2)2+4,x <0,由f (x )的图象可知f (x )在(-∞,+∞)上是单调递增函数,由f (2-a 2)>f (a )得2-a 2>a ,即a 2+a -2<0,解得-2<a <1.故选C.答案:C5.(2010·抚顺六校第二次模拟)f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ a x (x >1)⎝⎛⎭⎫4-a 2x +2 (x ≤1)是R 上的单调递增函数,则实数a 的取值范围为( ) A .(1,+∞) B .[4,8)C .(4,8)D .(1,8)解析:因为f (x )是R 上的单调递增函数,所以可得⎩⎪⎨⎪⎧ a >1,4-a 2>0,a ≥4-a 2+2.解得4≤a <8,故选B.答案:B 6.定义在R 上的函数f (x )满足f (-x )=-f (x +4),当x >2时,f (x )单调递增,如果x 1+x 2<4,且(x 1-2)(x 2-2)<0,则f (x 1)+f (x 2)的值( )A .恒小于0B .恒大于0C .可能为0D .可正可负解析:因为(x 1-2)(x 2-2)<0,若x 1<x 2,则有x 1<2<x 2,即2<x 2<4-x 1,又当x >2时,f (x )单调递增且f (-x )=-f (x +4),所以有f (x 2)<f (4-x 1)=-f (x 1),f (x 1)+f (x 2)<0;若x 2<x 1,同理有f (x 1)+f (x 2)<0,故选A.答案:A二、填空题:(本大题共4小题,每小题6分,共24分,把正确答案填在题后的横线上.)7.若函数f (x )=|log a x |(0<a <1)在区间(a,3a -1)上单调递减,则实数a 的取值范围是________.解析:由于f (x )=|log a x |在(0,1]上递减,在(1,+∞)上递增,所以0<a <3a -1≤1,解得12<a ≤23,此即为a 的取值范围. 答案:12<a ≤238.函数f (x )=a x +log a (x +1)在[0,1]上的最大值与最小值的和为a ,则a =________. 解析:先判断函数的单调性,然后利用单调性可得最值.由于a 是底数,要注意分情况讨论.若a >1,则f (x )为增函数,所以f (x )max =a +log a 2,f (x )min =1,依题意得a +log a 2+1=a ,即log a 2=-1,解得a =12(舍去). 若0<a <1,则f (x )为减函数,所以f (x )min =a +log a 2,f (x )max =1,依题意得a +log a 2+1=a ,于是a =12,故填12. 答案:129.已知定义在区间[0,1]上的函数y =f (x )的图象如图所示,对于满足0<x 1<x 2<1的任意x 1、x 2,给出下列结论:①f (x 2)-f (x 1)>x 2-x 1;②x 2f (x 1)>x 1f (x 2);③f (x 1)+f (x 2)2<f ⎝⎛⎭⎫x 1+x 22. 其中正确结论的序号是________.(把所有正确结论的序号都填上)解析:由f (x 2)-f (x 1)>x 2-x 1,可得f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1>1,即两点(x 1,f (x 1))与(x 2,f (x 2))连线的斜率大于1,显然①不正确;由x 2f (x 1)>x 1f (x 2)得f (x 1)x 1>f (x 2)x 2,即表示两点(x 1,f (x 1))、(x 2,f (x 2))与原点连线的斜率的大小,可以看出结论②正确;结合函数图象,容易判断③的结论是正确的.答案:②③10.已知函数f (x )=3-ax a -1(a ≠1). (1)若a >0,则f (x )的定义域是________;(2)若f (x )在区间(0,1]上是减函数,则实数a 的取值范围是________.解析:(1)当a >0且a ≠1时,由3-ax ≥0得x ≤3a ,即此时函数f (x )的定义域是⎝⎛-∞,3a ; (2)当a -1>0,即a >1时,要使f (x )在(0,1]上是减函数,则需3-a ×1≥0,此时1<a ≤3. 当a -1<0,即a <1时,要使f (x )在(0,1]上是减函数,则需-a >0,此时a <0.综上所述,所求实数a 的取值范围是(-∞,0)∪(1,3].答案:(1)⎝⎛⎦⎤-∞,3a (2)(-∞,0)∪(1,3] 三、解答题:(本大题共3小题,11、12题13分,13题14分,写出证明过程或推演步骤.)11.函数f (x )=ax +1x +2在区间(-2,+∞)上是递增的,求实数a 的取值范围. 解:f (x )=ax +1x +2=a (x +2)+1-2a x +2=1-2a x +2+a . 任取x 1,x 2∈(-2,+∞),且x 1<x 2,则f (x 1)-f (x 2)=1-2a x 1+2-1-2a x 2+2=(1-2a )(x 2-x 1)(x 1+2)(x 2+2). ∵函数f (x )=ax +1x +2在区间(-2,+∞)上为增函数, ∴f (x 1)-f (x 2)<0.∵x 2-x 1>0,x 1+2>0,x 2+2>0,∴1-2a <0,a >12. 即实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫12,+∞. 评析:对于函数单调性的理解,应从文字语言、图形语言和符号语言三个方面进行辨析,做好定性刻画、图形刻画和定量刻画.逆用函数单调性的定义,根据x 1-x 2与f (x 1)-f (x 2)是同号还是异号构造不等式,通过分离参数来求其取值范围.12.已知函数f (x )对于任意x ,y ∈R ,总有f (x )+f (y )=f (x +y ),且当x >0时,f (x )<0,f (1)=-23.(1)求证:f(x)在R上是减函数;(2)求f(x)在[-3,3]上的最大值和最小值.解:(1)解法一:∵函数f(x)对于任意x,y∈R总有f(x)+f(y)=f(x+y),∴令x=y=0,得f(0)=0.再令y=-x,得f(-x)=-f(x).在R上任取x1>x2,则x1-x2>0,f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=f(x1-x2).又∵x>0时,f(x)<0,而x1-x2>0,∴f(x1-x2)<0,即f(x1)<f(x2).因此f(x)在R上是减函数.解法二:设x1>x2,则f(x1)-f(x2)=f(x1-x2+x2)-f(x2)=f(x1-x2)+f(x2)-f(x2)=f(x1-x2).又∵x>0时,f(x)<0,而x1-x2>0,∴f(x1-x2)<0,即f(x1)<f(x2),∴f(x)在R上为减函数.(2)∵f(x)在R上是减函数,∴f(x)在[-3,3]上也是减函数,∴f(x)在[-3,3]上的最大值和最小值分别为f(-3)与f(3).而f(3)=3f(1)=-2,f(-3)=-f(3)=2.∴f(x)在[-3,3]上的最大值为2,最小值为-2.13.已知定义域为[0,1]的函数f(x)同时满足:①对于任意的x∈[0,1],总有f(x)≥0;②f(1)=1;③若x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1,则有f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2).(1)求f(0)的值;(2)求f(x)的最大值;(3)若对于任意x∈[0,1),总有4f2(x)-4(2-a)f(x)+5-4a≥0,求实数a的取值范围.解:(1)对于条件③,令x1=x2=0得f(0)≤0,又由条件①知f (0)≥0,故f (0)=0.(2)设0≤x 1<x 2≤1,则x 2-x 1∈(0,1),∴f (x 2)-f (x 1)=f [(x 2-x 1)+x 1]-f (x 1)≥f (x 2-x 1)+f (x 1)-f (x 1)=f (x 2-x 1)≥0.即f (x 2)≥f (x 1),故f (x )在[0,1]上递增,从而f (x )的最大值是f (1)=1.(3)因f (x )在[0,1]上是增函数,则f (x )∈[0,1],又4f 2(x )-4(2-a )f (x )+5-4a ≥0⇒a ≤4f 2(x )-8f (x )+54-4f (x )对x ∈[0,1)恒成立, 设y =4f 2(x )-8f (x )+54-4f (x )=1-f (x )+14[1-f (x )]1, 则a ≤1.。