高考数学复习专题6 函数的单调性 (解析版)

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用导数研究含参函数的单调性典型题型(学生版+解析版)

用导数研究含参函数的单调性典型题型(学生版+解析版)

用导数研究含参函数的单调性一、考情分析函数是高中数学主干知识,单调性是函数的重要性质,用导数研究函数单调性是导数的一个主要应用,可以说在高考导数解答题中单调性问题是绕不开的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图像、比较函数值大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中都起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的热点、而含有参数的函数单调性的讨论与应用更是高考中的难点.二、解题秘籍连续函数单调区间的分界点就是函数的极值点,也就是导函数的零点,即方程f x =0的根,所以求解含参函数的单调性问题,一般要根据f x =0的根的情况进行分类,分类时先确定导函数是一次型还是二次型1.若导函数是一次型,分类步骤是:①判断是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②若有根,求出f x =0导的根,并判断根是否在定义域内;若根不在定义域内会出现恒成立的情况;③若根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;2.若导函数是二次型,分类步骤是:①先判断二次型函数是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②判断根是否在定义域内,若仅有一个根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;③若两个根都在定义域内,需要根据两个根的大小进行讨论,当根的大小确定后,再讨论每个单调区间上的单调性.下面我们根据f x =0的根的情况总结出10类题型及解法,帮助同学们掌握这类问题的求解方法.类型一:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型一次方程思路:根据根是否在定义域内进行分类例1.讨论f x =x-1-a ln x的单调性类型二:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型类一次方程思路:根据方程是否有根及根是否在定义域内进行分类例2.讨论f x =ax-1-aln x+1的单调性例3.讨论f x =14ax4-13x3+12ax2-x+1的单调性类型四:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型二次方程思路:根据方程的根是否在定义域内进行分类例4.讨论f x =x+(1-a)ln x+ax+1的单调性类型五:f x 定义域为R, f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根的大小进行分类例5.讨论f x =x2+ax+ae x的单调性类型六:f x 定义域不是R,f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根是否在定义域内及根的大小进行分类例6.讨论f x =12x2-a2+1a x+ln x的单调性类型七:f x 定义域是R,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根的个数及根的大小进行分类例7.讨论f x =ax3-a+32x2+x-1的单调性类型八:f x 定义域不是R,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根是否在定义域内、根的个数及根的大小进行分类例8.讨论f x =12ax2-a+1x+ln x的单调性类型九:f x =0先化为指数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例9.讨论f x =a x-2e x-12x-12的单调性类型十:f x =0先化为对数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例10.讨论f x =x2-2axln x-12x2+2ax+1的单调性三、典例展示例1.(2023届四川省内江市高三零模考试)已知函数f(x)=x+a ln x,a∈R(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤x2+x对任意x∈(1,+∞)恒成立,求a的最大值.例2.(2022届湖北省部分学校高三下学期5月适应性考试)已知函数f x =x+1(ee x-ax2-4ax a∈R为自然对数的底数).(1)若a>0时,求函数f x 的单调区间.(2)是否存在实数a,使得x≥0时,f x ≥xe x+1-ax2+cos x-2ax恒成立?若存在,求出实数a的取值范围;若不存在,说明理由.例3.(2023届湖北省新高三摸底联考)已知a≥0,函数f x =ax+1+ax-ln x.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)如果我们用n-m表示区间m,n的长度,试证明:对任意实数a≥1,关于x的不等式f x <2a+1的解集的区间长度小于2a+1.例4.(2022届青海省西宁市高三下学期第三次模拟)已知函数f x =x ln x-a2x2-x+a a∈R.(1)讨论函数f x 在0,+∞上的单调性;(2)已知x1,x2是函数f x 的两个不同的极值点,且x1<x2,若不等式e1+λ<x1x2λ恒成立,求正数λ的范围.四、跟踪检测1.(2023届河南省安阳市高三上学期名校调研摸底考试)已知函数f x =e x-ax+b.(1)当b=0时,讨论f x 的单调性;(2)当a>0时,若f x ≥0,求b的最小值.2.(2023届三省三校高三第一次联考)已知函数f(x)=(1-m)x-ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若m=0,设g x =f x +2-xe x在12,1上的最小值为n,求证:(n-3)(n-4)<0 .3.(2022届四川省内江市第六中学高三下学期仿真考试)已知函数f x =x -a -1 e x -x 2+2ax a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,判断f m 的符号,并说明理由.①0<a <12,0<m <ln2;②1<a <2,1<m <2.4.(2022届华大新高考联盟名校高考押题卷)设函数f x =1+a ln x x,其中a ∈R .(1)当a ≥0时,求函数f x 的单调区间;(2)若f x ≤x 2,求实数a 的取值范围.5.(2022届湖北省卓越高中千校联盟高三高考终极押题卷)已知f x =a-1ln x+x+a x(1)若a<0,讨论函数f x 的单调性;(2)g x =f x +ln x-a x有两个不同的零点x1,x20<x1<x2,若g2x1+λx22+λ>0恒成立,求λ的范围.6.(2022届河南省许平汝联盟高三下学期核心模拟卷)已知函数f x =ln x-ax2+2a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x -2-ax≥0在x∈1,e上恒成立,求实数a的取值范围.7.(2022届广东省潮州市瓷都中学高三下学期第三次模拟)已知函数f x =2x3+31+mx2+ 6mx x∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若f1 =5,函数g x =a ln x+1-f xx2≤0在1,+∞上恒成立,求整数a的最大值.8.(2022四川省资阳市高三第一次质量检测)已知函数f(x)=(x-a-1)e x-12ax2+a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在(-∞,0)上只有一个极值,且该极值小于-e a-1,求a的取值范围.9.(2021重庆市第八中学高三下学期高考适应性考试)已知函数f x =x+ln x-a x,g x =a-2xln x+ x.(1)讨论f x 的单调性;(2)若a∈1,4,记f x 的零点为x1,g x 的极大值点为x2,求证:x1<x2·10.(2021山东省烟台市高三高考适应性练习)已知函数f x =a x2-x-ln x a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)证明:当x>1时,2e x-1ln x≥x2+1 x2-x.用导数研究含参函数的单调性一、考情分析函数是高中数学主干知识,单调性是函数的重要性质,用导数研究函数单调性是导数的一个主要应用,可以说在高考导数解答题中单调性问题是绕不开的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图像、比较函数值大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中都起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的热点、而含有参数的函数单调性的讨论与应用更是高考中的难点.二、解题秘籍连续函数单调区间的分界点就是函数的极值点,也就是导函数的零点,即方程f x =0的根,所以求解含参函数的单调性问题,一般要根据f x =0的根的情况进行分类,分类时先确定导函数是一次型还是二次型1.若导函数是一次型,分类步骤是:①判断是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②若有根,求出f x =0导的根,并判断根是否在定义域内;若根不在定义域内会出现恒成立的情况;③若根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;2.若导函数是二次型,分类步骤是:①先判断二次型函数是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②判断根是否在定义域内,若仅有一个根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;③若两个根都在定义域内,需要根据两个根的大小进行讨论,当根的大小确定后,再讨论每个单调区间上的单调性.下面我们根据f x =0的根的情况总结出10类题型及解法,帮助同学们掌握这类问题的求解方法.类型一:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型一次方程思路:根据根是否在定义域内进行分类例1.讨论f x =x-1-a ln x的单调性分析:f x =x-ax x>0,f x =0根的情况转化为x-a=0x>0根的情况根据a是否在定义域0,+∞内进行分类答案:(1)a≤0,f x >0,f x 在0,+∞上是增函数;(2)a>0,f x 在0,a上是减函数,在a,+∞上是增函数.类型二:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型类一次方程思路:根据方程是否有根及根是否在定义域内进行分类例2.讨论f x =ax-1-aln x+1的单调性分析:f x =ax-1-ax x>0,f x =0根的情况转化为ax-1-a=0在0,+∞上根的情况.步骤一:讨论a=0(无实根);步骤二:讨论a<0,由ax-1-a=0得x=1-aa(不在定义域内);步骤三:讨论a >0,根据1-a a是否在定义域内再分0<a <1,a ≥1.答案:(1)a =0,f x <0,f x 在0,+∞ 上是减函数;(2)a <0,f x <0,f x 在0,+∞ 上是减函数;(3)a >0(i )a ≥1, f x >0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(ii )0<a <1,f x 在0,1-a a 上是减函数,在1-a a,+∞ 上是增函数.类型三:f x 定义域为R , f x =0可化为单根型类二次(或高次)方程思路:根据x 的系数符号进行分类例3.讨论f x =14ax 4-13x 3+12ax 2-x +1的单调性分析:f x =x 2+1 ax -1 ,因为x 2+1>0,f x =0根的情况转化为ax -1=0根的情况,步骤一:讨论a >0;步骤二:讨论a =0,注意此时ax -1=-1<0 ;步骤三:讨论a <0,注意不等式两边除以a ,不等式要改变方向.答案:(1)a >0时f x 在1a ,+∞ 上递增,在-∞,1a上递减;(2)a =0时f x 在-∞,+∞ 上递减;(3)a <0时f x 在1a ,+∞ 上递减,在-∞,1a上递增.类型四:f x 定义域不是R ,f x =0可化为单根型二次方程思路:根据方程的根是否在定义域内进行分类例4.讨论f x =x +(1-a )ln x +a x +1的单调性分析:f x =x +1 x -a x 2x >0 ,因为x +1>0,f x =0根的情况转化为x -a =0在0,+∞ 上根的情况.步骤一:讨论a ≤0(x -a =0无实根);步骤二:讨论a >0,由x -a =0得x =a ;答案:(1)a ≤0,f x >0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(2)a >0,x >a , f x >0,f x 在a ,+∞ 上是增函数;x <a ,f x <0,f x 在0,a 上是减函数.类型五:f x 定义域为R, f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根的大小进行分类例5.讨论f x =x 2+ax +a e x 的单调性分析:f x =x +2 x +a e x ,f x =0根的情况转化为x +2 x +a =0的根的情况,根据-a 与-2的大小进行讨论.步骤一:讨论a <2;步骤二:讨论a =2,注意此时x +2 x +a =x +2 2≥0;步骤三:讨论a >2.答案:(1)a <2,f x 在-∞,-2 ,-a ,+∞ 上是增函数,在-2,-a 上是减函数;(2)a =2,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(3)a >2, f x 在-∞,-a ,-2,+∞ 上是增函数,在-a ,-2 上是减函数.类型六:f x 定义域不是R ,f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根是否在定义域内及根的大小进行分类例6.讨论f x =12x 2-a 2+1a x +ln x 的单调性分析:f x =x -a x -1a x x >0 ,f x =0根的情况转化为x -a x -1a=0在0,+∞ 上根的情况.步骤一:讨论a <0(根不在定义域内).步骤二:讨论a >0(根据a ,1a的大小再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a <0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(2)0<a <1,f x 在0,a ,1a ,+∞ 上是增函数,在a ,1a上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1a ,a ,+∞ 上是增函数,在1a,a 上是减函数.类型七:f x 定义域是R ,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根的个数及根的大小进行分类例7.讨论f x =ax 3-a +32x 2+x -1的单调性分析:f x =3x -1 ax -1 ,f x =0根的情况转化为3x -1 ax -1 =0根的情况.步骤一:讨论a =0(ax -1=0无实根);步骤二:讨论a <0,此时13>1a ;步骤三:讨论a >0(根据13,1a的大小再分0<a <3,a =3,a >3)答案:(1)a =0,f x 在0,13 上是增函数,在13,+∞ 上是减函数;(2)a <0, f x 在0,1a ,13,+∞ 上是减函数,在1a ,13 上是增函数;(3)0<a <3,f x 在0,13 ,1a ,+∞ 上是增函数,在13,1a上是减函数;(4)a =3,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(5)a >3, f x 在0,1a ,13,+∞ 上是增函数,在1a ,13上是减函数.提醒:对于类二次方程,不要忽略对x 2项的系数为零的讨论类型八:f x 定义域不是R ,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根是否在定义域内、根的个数及根的大小进行分类例8.讨论f x =12ax 2-a +1 x +ln x 的单调性分析:f x =x -1 ax -1 xx >0 ,f x =0根的情况转化为x -1 ax -1 =0x >0 根的情况.步骤一:讨论a =0(有1个根).步骤二:讨论a <0(1a 不在定义域内)步骤三:讨论a >0(1,1a 均在定义域内,根据1,1a的大小再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a ≤0,f x 在0,1 上是增函数,在1,+∞ 上是减函数;(步骤一二合并)(2)0<a <1,f x 在0,1 ,1a ,+∞ 上是增函数,在1,1a 上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1a ,1,+∞ 上是增函数,在1a,1 上是减函数.类型九:f x =0先化为指数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例9.讨论f x =a x -2 e x -12x -1 2的单调性分析:f x =x -1 ae x -1 ,f x =0根的情况转化为x -1 ae x -1 =0根的情况.步骤一:讨论a ≤0(有1个根).步骤二:讨论a >0,f x =x -1 ae x -1 的拟合函数为y =x -1 x +ln a (根据1,-ln a 的大小再分0<a <1e ,a =1e ,a >1e)答案:(1)a ≤0,f x 在-∞,1 上是增函数,在1,+∞ 上是减函数;(2)0<a <1e ,f x 在-∞,1 ,-ln a ,+∞ 上是增函数,在1,-ln a 上是减函数;(3)a =1e ,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(4)a >1e , f x 在-∞,-ln a ,1,+∞ 上是增函数,在-ln a ,1 上是减函数.类型十:f x =0先化为对数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例10.讨论f x =x 2-2ax ln x -12x 2+2ax +1的单调性分析:f x =x -a ln x x >0 的拟合函数为x -a x -1 (根据a 与0,1大小分类)步骤一:讨论a ≤0(x -a >0).步骤二:讨论a >0, (再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a ≤0,f x 在0,1 上是减函数,在1,+∞ 上是增函数;(2)0<a <1,f x 在0,a ,1,+∞ 上是增函数,在a ,1 上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1 ,a ,+∞ 上是增函数,在1,a 上是减函数.三、典例展示例1.(2023届四川省内江市高三零模考试)已知函数f (x )=x +a ln x ,a ∈R(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤x 2+x 对任意x ∈(1,+∞)恒成立,求a 的最大值.【解析】 (1)f '(x )=1+a x =x +a xx >0 ,当a ≥0时,f '(x )>0恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时,令f '(x )>0得x >-a ,令f '(x )<0得0<x <-a ,∴f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在0,-a 上单调递减;综上所述:当a ≥0时, f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时, f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在0,-a 上单调递减;(2)依题意得:f x ≤x 2+x 对任意x ∈(1,+∞)恒成立,等价于a ≤x 2ln x x >1 恒成立.令g x =x 2ln x x >1 ,则g 'x =2x ln x -x ln x 2=x 2ln x -1 ln x2,则当x >e 时,g 'x >0,当1<x <e 时,g 'x <0,又g 'e =0,∴g x 在1,e 上单调递减,在e ,+∞ 上单调递增,∴g x min =g e =2e ,∴a ≤2e ,即a 的最大值为2e .例2.(2022届湖北省部分学校高三下学期5月适应性考试)已知函数f x =x +1 e x -ax 2-4ax a ∈R (e 为自然对数的底数).(1)若a >0时,求函数f x 的单调区间.(2)是否存在实数a ,使得x ≥0时,f x ≥xe x +1-a x 2+cos x -2ax 恒成立?若存在,求出实数a 的取值范围;若不存在,说明理由.【解析】 (1)由题知f (x )=(x +2)e x -2ax -4a =(x +2)e x -2a ,①若0<a <12e2,则ln2a <-2,当x <ln2a 或x >-2时,f (x )>0,当ln2a <x <-2时,f (x )<0,∴f (x )在(-∞,ln2a ),(-2,+∞)上单调递增,在(ln2a ,-2)上单调递减;②若a =12e 2,则ln2a =-2,f (x )≥0,∴f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;③若a >12e2,则ln2a >-2,当x <-2或x >ln2a 时,f (x )>0,当-2<x <ln2a 时,f (x )<0,∴f (x )在(-∞,-2),(ln2a ,+∞)上单调递增,在(-2,ln2a )上单调递减.综上所述,当0<a <12e 2时,f (x )的单调增区间为(-∞,ln2a ),(-2,+∞),单调减区间为(ln2a ,-2);当a =12e 2时,f (x )的单调增区间为(-∞,+∞);当a >12e2时,f (x )的单调增区间为(-∞,-2),(ln2a ,+∞),单调减区间为(-2,ln2a ).(2)设g (x )=f (x )-xe x -(1-a )x 2-cos x +2ax =e x -x 2-2ax -cos x (x ≥0),则g (x )=e x -2x -2a +sin x ,设h (x )=e x -2x -2a +sin x (x ≥0),则h (x )=e x +cos x -2,设m (x )=e x +cos x -2(x ≥0),则m (x )=e x -sin x >0,∴m (x )在[0,+∞)上单调递增,∴h (x )=m (x )≥m (0)=0,∴h (x )在[0,+∞)上单调递增,∴g (x )=h (x )≥h (0)=1-2a ,当a ≤12时,g (x )≥0,∴g (x )在[0,+∞)上单调递增,∴g (x )≥g (0)=0;当a >12时,g (0)=1-2a <0,令t (x )=e x -x 2(x >0),则t (x )=e x -2x >0(x >0),所以t (x )在(0,+∞)上单调递增,所以t (x )>t (0)=1,所以e x >x 2(x >0),所以g (6a )=e 6a -14a +sin6a >36a 2-14a -1,设φ(a )=36a 2-14a -1a >12 ,易知φ(a )在12,+∞ 上单调递增,∴φ(a )>36×14-14×12-1=1>0,即g (6a )>0,∴存在x 0∈(0,6a ),使g x 0 =0,当0<x <x 0时,g (x )<0,∴g (x )在0,x 0 上单调递减,此时,g (x )<g (0)=0,不符合题意;综上,存在实数a ,使得当x ≥0时,f (x )≥xe x +(1-a )x 2+cos x -2ax 恒成立,且实数a 的取值范围为-∞,12 .例3.(2023届湖北省新高三摸底联考)已知a ≥0,函数f x =ax +1+a x-ln x .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)如果我们用n -m 表示区间m ,n 的长度,试证明:对任意实数a ≥1,关于x 的不等式f x <2a +1的解集的区间长度小于2a +1.【解析】 (1)f x =ax +a +1x-ln x ,定义域为0,+∞ ,f x =a -a +1x 2-1x =ax 2-x -a +1 x 2=x +1 ax -a -1 x 2.若a =0,f x =-x +1 x 2<0恒成立,所以f x 在0,+∞ 上单调递减;若a >0,f x =a x +1 x -1-1a x 2,1+1a >0,当x ∈0,1+1a 时,f x <0;当x ∈1+1a ,+∞ 时,f x >0,所以f x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a ,+∞ 上单调递增.综上,a =0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;a >0时,f x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a,+∞ 上单调递增.(2)令g x =f x -2a +1 =ax +a +1x -ln x -2a -1,则g 1 =0,因为a ≥1,由(1)知,g x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a ,+∞ 上单调递增,又1+1a >1,所以g 1+1a <0,令h a =g 2a +2 =2a 2-12-ln 2a +2 ,a ∈1,+∞ ,由h a =4a -22a +2=4a 2+4a -1a +1>0恒成立,所以h a 在1,+∞ 上单调递增.又e 3>16,所以e 316>1,即e 324>1.从而h 1 =32-ln4=ln e 324>0,所以h a >h 1 >0,即g 2a +2 >0.因为2a +2>2,1+1a <2,所以2a +2>1+1a ,所以存在唯一x 1∈1+1a ,2a +2 ,使得g x 1 =0,所以g x <0的解集为1,x 1 ,即f x <2a +1的解集为1,x 1 ,又1,x 1 的区间长度为x 1-1<2a +2 -1=2a +1,原命题得证.例4.(2022届青海省西宁市高三下学期第三次模拟)已知函数f x =x ln x -a 2x 2-x +a a ∈R .(1)讨论函数f x 在0,+∞ 上的单调性;(2)已知x 1,x 2是函数f x 的两个不同的极值点,且x 1<x 2,若不等式e 1+λ<x 1x 2λ恒成立,求正数λ的范围.【解析】 (1)f x =x ln x -a 2x 2-x +a ,所以f x =ln x -ax ,令g x =ln x -ax ,故g x =1x -a =1-ax xx >0 .当a ≤0时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,即f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,令g x >0,得0<x <1a ,令g x <0,得x >1a ,所以g x 在0,1a 上单调递增,在1a ,+∞ 上单调递减,即f x 在0,1a 上单调递增,在1a,+∞ 上单调递减.综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,f x 在0,1a 上单调递增,在1a,+∞ 上单调递减.(2)e 1+λ<x 1x 2λ等价于1+λ<ln x 1+λln x 2,由题意可知x 1,x 2分别是方程f x =0的两个根,即ln x -ax =0的两个根,即ln x 1=ax 1,ln x 2=ax 2,原式等价于1+λ<ax 1+λax 2=a x 1+λx 2 .因为λ>0,0<x 1<x 2,所以原式等价于a >1+λx 1+λx 2,又ln x 1=ax 1,ln x 2=ax 2,作差得,ln x 1x 2=a x 1-x 2 ,即a =ln x 1x 2x 1-x 2,所以原式等价于ln x 1x 2x 1-x 2>1+λx 1+λx 2,因为0<x 1<x 2,所以ln x 1x 2<1+λ x 1-x 2 x 1+λx 2恒成立.令t =x 1x 2,t ∈0,1 ,则不等式ln t <1+λ t -1 t +λ在t ∈0,1 上恒成立,令m t =ln t -1+λ t -1 t +λ,又因为m t =1t -1+λ 2t +λ2=t -1 t -λ2 t t +λ 2,当λ2≥1时,可得t ∈0,1 时,m t >0,所以m t 在0,1 上单调递增,又因为m 1 =0,m t <0在0,1 上恒成立,符合题意;当λ2<1时,可得t ∈0,λ2 时,m t >0,t ∈λ2,1 时,m t <0,所以m t 在0,λ2 上单调递增,在λ2,1 上单调递减,又因为m 1 =0,所以m t 在0,1 上不能恒小于0,不符合题意,舍去.综上所述,若不等式e 1+λ<x 1x 2λ恒成立,只需满足λ2≥1,由于λ>0,所以λ≥1,即实数λ的取值范围为:1,+∞ .四、跟踪检测1.(2023届河南省安阳市高三上学期名校调研摸底考试)已知函数f x =e x -ax +b .(1)当b =0时,讨论f x 的单调性;(2)当a >0时,若f x ≥0,求b 的最小值.【解析】 (1)当b =0时,f x =e x -ax ,f x =e x -a ,当a ≤0时,f x =e x -a >0,f x 在R 上单调递增;当a >0时,令f x =0有x =ln a ,当x ∈-∞,ln a 时,f x <0,f x 单调递减,当x ∈ln a ,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增.(2)当a >0时,由(1)若f x ≥0,则f ln a ≥0有解即可,即a -a ln a +b ≥0有解,即b ≥a ln a -a 有解,设g a =a ln a -a ,则g a =ln a ,故当0<a <1时,g a <0,g a 单调递减;当a >1时,g a >0,g a 单调递增.故g min a =ln1-1=-1,故当b ≥a ln a -a min =-1.故b 的最小值为-12.(2023届三省三校高三第一次联考)已知函数f (x )=(1-m )x -ln x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若m =0,设g x =f x +2-x e x 在12,1上的最小值为n ,求证:(n -3)(n -4)<0 .【解析】 (1)f (x )=1-m -1x =(1-m )x -1xx >0 .①当1-m ≤0,即m ≥1时:f (x )<0恒成立.故f (x )在(0,+∞)上单调递减.②当1-m >0,即m <1时:令f (x )<0,即(1-m )x -1x <0,解得:0<x <11-m ;所以f (x )在0,11-m上单调递减,在11-m ,+∞ 上单调递增.综上所述:当m ≥1时:f (x )在(0,+∞)上单调递减;当m <1时:f (x )在0,11-m 上单调递减,在11-m ,+∞ 上单调递增.(2)当m =0时,g x =x -ln x +2-x e x ,x ∈12,1 .g x =1-1x -e x +2-x e x =x -1x +1-x e x =1-x e x -1x .因为m x =e x -1x 在12,1 上单调递增,且m 12 =e -2<0,m 1 =e -1>0.所以必存在点x 0∈12,1 ,使g (x 0)=0,即e x 0=1x 0⇒x 0=-ln x 0且当x ∈12,x 0 时g (x )<0,当x ∈x 0,1 时g (x )>0,所以g (x )在区间12,x 0 上单调递减,在区间x 0,1 上单调递减.所以n =g x min =g x 0 =x 0-ln x 0+2-x 0 e x 0=2x 0+2-x 0x 0=2x 0+2x 0-1.x 0∈12,1 .又因n =2x 0+2x 0-1在12,1 上单调递减.所以2+2-1<n <2×12+2×2-1⇒3<n <4.故(n -3)(n -4)<0恒成立.3.(2022届四川省内江市第六中学高三下学期仿真考试)已知函数f x =x -a -1 e x -x 2+2ax a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,判断f m 的符号,并说明理由.①0<a <12,0<m <ln2;②1<a <2,1<m <2.【解析】 (1)f x =(x -a )e x -2x +2a =(x -a )e x -2 ,令f x =0,则x =a 或ln2,若a =ln2,f x ≥0,所以函数f x 在R 上为增函数;若a >ln2,当x >a 或x <ln2时,f x >0,当ln2<x <a 时,f x <0,所以函数f x 在(-∞,ln2)和(a ,+∞)上递增,在(ln2,a )上递减;若a <ln2,当x >ln2或x <a 时,f x >0,当a <x <ln2时,f x <0,所以函数f x 在(-∞,a )和(ln2,+∞)上递增,在(a ,ln2)上递减;综上所述,当a =ln2时,函数f x 在R 上为增函数;当a >ln2时,函数f x 在(-∞,ln2)和(a ,+∞)上递增,在(ln2,a )上递减;当a <ln2时,函数f x 在(-∞,a )和(ln2,+∞)上递增,在(a ,ln2)上递减;(2)选①,当0<a <12,0<m <ln2时,由(1)知f x 在(0,a )上递增,在(a ,ln2)上递减,所以f (m )≤f (a )=-e a +a 2,令g (a )=e a -a -10<a <12 ,则g (a )=e a -1,当0<a <12时,g (a )>0,得函数g (a )在0,12上单调递增,所以g (a )>g (0)=0,即e a -a -1>0,则-e a <-a -1,所以f (a )=-e a +a 2<a 2-a -1=a -12 2-54<-1<0,所以f m <0.选②,当1<a <2,1<m <2时.由(1)得1<a <2时,f x 在1,a 上递减,在a ,2 上递增,又f 1 =-ae -1+2a =2-e a -1<0,f 2 =1-a e 2-4+4a <41-a -4+4a =0,所以当1<x <2时,f x <0,所以f m <0.4.(2022届华大新高考联盟名校高考押题卷)设函数f x =1+a ln x x ,其中a ∈R .(1)当a ≥0时,求函数f x 的单调区间;(2)若f x ≤x 2,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)f (x )=1+a ln x x(x >0),f (x )=a -(1+a ln x )x 2=a -1-a ln x x 2.当a =0时,f (x )=a -(1+a ln x )x 2=-1x2<0恒成立,则f x 在0,+∞ 上为减函数,当a >0时,令f (x )>0,可得a -1-a ln x >0,则ln x <a -1a,解得0<x <e a -1a ,令f (x )<0,解得x >e a -1a ,综上,当a =0时,f x 的减区间为0,+∞ ;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,ea -1a ,单调递减区间为e a -1a ,+∞ .(2)由f (x )≤x 2,可得x 3-a ln x -1≥0设g (x )=x 3-a ln x -1(x >0),则g (x )=3x 2-a x =3x 3-a x.①当a ≤0时,g x >0,g x 单调递增,而g 12=18-a ln 12-1=-78+a ln2<0,所以不满足题意,②当a >0时,令g (x )=3x 3-a x=0,解得x =3a 3,当x ∈0,3a 3 时,g x <0,g x 为减函数,当x ∈3a 3,+∞ 时,g x >0,g x 为增函数,所以g(x)≥g3a3=13+13ln3a-13a ln a-1.令h(a)=13+13ln3a-13a ln a-1(a>0),h (a)=13+13ln3-13(ln a+1)=13(ln3-ln a),当a∈0,3时,h a >0,h a 为增函数,当a∈3,+∞时,h a <0,g x 为减函数,所以h a ≤h3 =0,又g x ≥h a ≥0.则h a =0,解得a=3,所以实数a的取值范围是3 .5.(2022届湖北省卓越高中千校联盟高三高考终极押题卷)已知f x =a-1ln x+x+a x(1)若a<0,讨论函数f x 的单调性;(2)g x =f x +ln x-a x有两个不同的零点x1,x20<x1<x2,若g2x1+λx22+λ>0恒成立,求λ的范围.【解析】(1)f x 定义域为0,+∞f x =a-11x+1-ax2=x2+a-1x-ax2=x+ax-1x2ⅰ)0<-a<1即-1<a<0时,f x <0⇒-a<x<1,f x >0⇒0<x<-a或x>1ⅱ)-a=1即a=-1时,x∈0,+∞,f x ≥0恒成立ⅲ)-a>1即a<-1,f x <0⇒1<x<-a,f x >0⇒0<x<1或x>-a综上:-1<a<0时,x∈-a,1,f x 单调递减;0,-a、1,+∞,f x 单调递增a=-1时,x∈0,+∞,f x 单调递增a<-1时,x∈1,-a,f x 单调递减;0,1、-a,+∞,f x 单调递增(2)g x =a ln x+x,由题a ln x1+x1=0a ln x2+x2=0,0<x1<x2则a ln x1-ln x2=x2-x1,设t=x1x2∈0,1∴a=x2-x1ln x1-ln x2=x2-x1ln tg x =a x+1∴g2x1+λx22+λ=a2+λ2x1+λx2+1=x2-x1ln t⋅2+λ2x1+λx2+1=2+λ1-t2t+λln t+1>0恒成立t∈0,1,∴ln t<0∴2+λ1-t2t+λ+ln t<0恒成立设h t =2+λ1-t2t+λ+ln t,∴h t <0恒成立h t =1t -2+λ 22t +λ2=2t +λ 2-t 2+λ 2t 2t +λ 2=4t -1 t -λ24 t 2t +λ 2ⅰ)λ2≥4时,t -λ24<0,∴h t >0,∴h t 在0,1 上单调递增∴h t <h 1 =0恒成立,∴λ∈-∞,-2 ∪2,+∞ 合题ⅱ)λ2<4,t ∈0,λ24,∴h t >0,∴h t 在0,λ24上单调递增t ∈λ24,1 时,h t <0,∴h t 在λ24,1 上单调递减∴t ∈λ24,1 ,h t >h 1 =0,不满足h t <0恒成立综上:λ∈-∞,-2 ∪2,+∞6.(2022届河南省许平汝联盟高三下学期核心模拟卷)已知函数f x =ln x -ax 2+2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x -2-a x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)f x 的定义域是0,+∞ ,f x =-2ax 2+1x.①当a ≤0时,f x >0恒成立,所以f x 在0,+∞ 上单调递增;②当a >0时,令f x =0,解得x =2a 2a 或-2a 2a (舍),令f x >0,解得0<x <2a 2a,令f x <0,解得x >2a 2a,所以f x 在0,2a 2a上单调递增,在2a 2a ,+∞ 上单调递减.(2)若f x -2-a x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,即ln x -ax 2-2-a x +2≥0在x ∈1,e 上恒成立.令g x =ln x -ax 2-2-a x +2,x ∈1,e ,则g x =1x -2ax -2-a =-2ax 2-2-a x +1x =-ax +1 2x -1 x.当a =0时,g x =ln x -2x +2,g e =ln e -2e +2=3-2e <0,不符合题意;当a >0时,g x <0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递减,又g 1 =0,所以g e <g 1 =0,不符合题意;当a <0时,若-1a≤1,即a ≤-1,g x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递增,又g 1 =0,所以g x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,符合题意.若1<-1a <e ,即-1<a <-1e ,令g x >0,解得-1a <x <e ,令g x <0,解得1<x <-1a ,所以g x 在1,-1a 上单调递减,在-1a ,e 上单调递增,所以g x min =g -1a<g 1 =0,不符合题意;若-1a ≥e ,即-1e≤a <0,g x ≤0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递减,又g 1 =0,所以g e <g 1 =0,不符合题意.综上所述,实数a 的取值范围是-∞,-1 .7.(2022届广东省潮州市瓷都中学高三下学期第三次模拟)已知函数f x =2x 3+31+m x 2+6mx x ∈R .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若f 1 =5,函数g x =a ln x +1 -f x x 2≤0在1,+∞ 上恒成立,求整数a 的最大值.【解析】 (1)f x =6x 2+61+m x +6m =6x 2+1+m x +m =6(x +1)(x +m )若m =1时,f (x )≥0,f (x )在R 上单调递增;若m >1时,-m <-1,当x <-m 或x >-1时,f (x )>0,f (x )为增函数,当-m <x <-1时,f (x )<0,f (x )为减函数,若m <1时,-m >-1,当x <-1或x >-m 时,f (x )>0,f (x )为增函数,当-1<x <-m 时,f (x )<0,f (x )为减函数.综上,m =1时,f (x )在R 上单调递增;当m >1时,f (x )在(-∞,-m )和(-1,+∞)上单调递增,在(-m ,-1)上单调递减;当m <1时,f (x )在(-∞,-1)和(-m ,+∞)上单调递增,在(-1,-m )上单调递减.(2)由f (1)=2+3(1+m )+6m =5,解得 m =0,所以f (x )=2x 3+3x 2,由x ∈(1,+∞)时,ln x +1>0,可知g (x )=a (ln x +1)-2x -3≤0在(1,+∞)上恒成立可化为a ≤2x +3ln x +1在x ∈(1,+∞)上恒成立,设h (x )=2x +3ln x +1(x >1),则h (x )=2(ln x +1)-(2x +3)×1x (ln x +1)2=2ln x -3x (ln x +1)2,设φ(x )=2ln x -3x (x >1),则 φ (x )=2x +3x2>0,所以φ(x )在(1,+∞)上单调递增,又φ(2)=2ln2-32=ln16-32<0,φ52 =2ln 52-65=25ln 52-3 5>0,所以方程h (x )=0有且只有一个实根x 0,且 2<x 0<52,2ln x 0=3x 0,所以在(1,x 0)上,h (x )<0, h (x )单调递减,在x 0,+∞ 上,h (x )>0,h (x )单调递增,所以函数h (x )的最小值为h x 0 =2x 0+3ln x 0+1=2x 0+332x 0+1=2x 0∈4,5 ,从而a ≤2x 0,又a 为整数,所以a 的最大值为4.8.(2022四川省资阳市高三第一次质量检测)已知函数f (x )=(x -a -1)e x -12ax 2+a 2x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )在(-∞,0)上只有一个极值,且该极值小于-e a -1,求a 的取值范围.【解析】(1)由题意,函数f (x )=(x -a -1)e x -12ax 2+a 2x ,可得f (x )=(x -a )e x -ax +a 2=(x -a )e x -a ,当a ≤0时,e x -a >0,令f (x )<0,解得x <a ;令f (x )>0,解得x >a ,故f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,当a >0时,令f (x )=0,解得x 1=a 或x 2=ln a ,设g (a )=a -ln a ,可得g (a )=a -1a,当a >1时,g (a )>0;当0<a <1时,g (a )<0,故g (x )min =g (1)=1>0,故a >ln a ,由f (x )>0,解得x >a 或x <ln a ,由f (x )<0,解得ln a <x <a ,故f (x )在(-∞,ln a )递增,在(ln a ,a )递减,在(a ,+∞)递增,综上可得:当a ≤0时,f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,a >0时,f (x )在(-∞,ln a )递增,在(ln a ,a )递减,在(a ,+∞)递增;(2)当a <0时,由(1)知,f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,故f x 极小值=f (a )=-e a +12a 3<-e a -1,解得a <-32,当0<a <1时,ln a <0,由(1)知f (x )在x =ln a 处取极大值,设h (a )=f (ln a )=(ln a -a -1)a -12a ln 2a +a 2ln a =a ln a 1-12ln a +a -a 2-a ,则h (a )=-12ln 2a +2a ln a -a ,因为0<a <1,可得ln a <0,所以h (a )<0,h (a )在(0,1)递减,所以h (a )>h (1)=-2>-e a -1,所以0<a <1不合题意,当a ≥1时,ln a ≥0,由(1)知f (x )在(-∞,0)递增,此时f (x )在(-∞,0)无极值,不符合题意,综上可得,实数a 的取值范围是(-∞,-32).9.(2021重庆市第八中学高三下学期高考适应性考试)已知函数f x =x +ln x -a x,g x =a -2x ln x +x .(1)讨论f x 的单调性;(2)若a ∈1,4 ,记f x 的零点为x 1,g x 的极大值点为x 2,求证:x 1<x 2·【解析】(1)f x 的定义域为0,+∞ ,f ′x =1+1x +a x 2=x 2+x +a x 2,当a ≥0时,f ′x >0,f x 在0,+∞ 上单调递增:当a <0时,Δ=1-4a >0,f ′x =0在0,+∞ 上有唯一正根-1+1-4a 2,当x ∈0,-1+1-4a 2时,f ′x <0,单调递减;当x ∈-1+1-4a 2,+∞ 时,f ′x >0,f x 单调递增;综上,当a ≥0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a <0时,f x 在0,-1+1-4a 2 上单调递减;在-1+1-4a 2,+∞ 上单调递增.(2)由(1)知,当a ∈1,4 时,f x 在0,+∞ 上单调递增,且f 1 =1-a <0,f 2 =2+ln2-a 2>0,所以f x 在0,+∞ 上有唯一零点x 1∈1,2 .又g ′x =-2ln x +a x -1,又a ∈1,4 ,由单调性运算性质可知,g ′x 在0,+∞ 上单调递减,且g ′1 =a -1>0,g ′4 =-2ln4+a 4-1<0,故存在x 0∈1,4 ,使得g ′x 0 =0,即a x 0=2ln x 0+1,当x ∈0,x 0 时,g ′x >0,g x 单调递减;当x ∈x 0,+∞ 时,g ′x <0,g x 单调递增;所以x 0是g x 唯一极大值点,所以x 0=x 2,故a x 2=2ln x 2+1,因此f x 2 =x 2+ln x 2-a x 2=x 2+ln x 2-2ln x 2-1=x 2-ln x 2-1.设h x =x -ln x -1,因为x ∈1,4 ,h ′x =1-1x >0,所以h ′x 在1,4 上单调递增,所以h x >h 1 =0.故有f x 2 >0=f x 1 ,又f x 在0,+∞ 上单调递增,所以x 1<x 2.10.(2021山东省烟台市高三高考适应性练习)已知函数f x =a x 2-x -ln x a ∈R .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)证明:当x >1时,2e x -1ln x ≥x 2+1x 2-x.【解析】(1)函数f x 的定义域为0,+∞ ,f x =a 2x -1 -1x =2ax 2-ax -1x.令g x =2ax 2-ax -1.①当a =0时,g x =-1<0,f x =g x x<0,故f x 在0,+∞ 单调递减;②当a ≠0时,g x 为二次函数,Δ=a 2+8a .若Δ≤0,即-8≤a <0,则g x 的图象为开口向下的抛物线且g x ≤0,所以f x ≤0,故f x 在0,+∞ 单调递减;若Δ>0,即a <-8或a >0,令g x =0,得x 1=a -a 2+8a 4a ,x 2=a +a 2+8a 4a.当a <-8时,g x 图象为开口向下的抛物线,0<x 2<x 1,所以当x ∈0,x 2 或x ∈x 1,+∞ 时,g x <0,所以f x <0,f x 单调递减;当x ∈x 2,x 1 时,g x >0,所以f x >0,f x 单调递增;当a >0时,g x 图象为开口向上的抛物线,x 1<0<x 2,所以当x ∈0,x 2 ,g x ≤0,所以f x <0,故f x 单调递减;当x ∈x 2,+∞ 时,g x >0,所以f x >0,f x 单调递增.综上,当a <-8时,f x 在0,a +a 2+8a 4a 和a -a 2+8a 4a ,+∞上单调递减,在a +a 2+8a 4a ,a -a 2+8a 4a上单调递增;当a >0时,f x 在0,a +a 2+8a 4a 单调递减,在a +a 2+8a 4a ,+∞上单调递增;当-8≤a ≤0,f x 在0,+∞ 单调递减;(2)由(1)知,当a =1时,f x 在0,1 单调递减,在1,+∞ 单调递增,因此对∀x >1恒有f x >f 1 ,即x 2-x >ln x .因为0<ln x <x 2-x ,若2e x -1≥x 2+1成立,则2e x -1ln x ≥x 2+1x 2-x 成立.令φx =e x -1-12x 2+1 x ≥1 ,则φ x =e x -1-x ,φ x =e x -1-1.因为x ≥1,所以φ x ≥0,所以φ x 在1,+∞ 单调递增,又φ 1 =0,所以当x ≥1时,φ x ≥0,所以φx 在1,+∞ 单调递增,又φ1 =0,所以对∀x >1恒有φx >φ1 =0,即2e x -1≥x 2+1.1ln x>1x2-x>0,由不等式的基本性质可得2e x-1ln x≥x2+1x2-x.当x>1时,0<ln x<x2-x,则。

高考数学专题复习《函数的单调性与最大值》PPT课件

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解 当a>0时,f(x)在(-1,1)上单调递减,当a<0时,f(x)在(-1,1)上单调递增.证明
如下:
(方法1 定义法)任取x1,x2∈(-1,1),且x1<x2,
因为
-1+1
1
f(x)=a(
)=a(1+ ),则
-1
-1
1
1
( 2 - 1 )
f(x1)-f(x2)=a(1+ )-a(1+ )=
(-1)-
(方法2 导数法) f'(x)=
2
(-1)
=
-
(-1)2
,所以当a>0时,f'(x)<0,当a<0
时,f'(x)>0,即当a>0时,f(x)在(-1,1)上单调递减,当a<0时,f(x)在(-1,1)上单调
递增.
解题心得1.判断函数单调性的四种方法:
(1)定义法;
(2)图像法;
3
∴f(-2)<f(- )<f(-1).故选
2
D.
f(x)在(-∞,-1]上是增函数,
3 1
4.(2020 全国 2,文 10)设函数 f(x)=x - 3 ,则 f(x)(

)
A.是奇函数,且在(0,+∞)上单调递增 B.是奇函数,且在(0,+∞)上单调递减
C.是偶函数,且在(0,+∞)上单调递增 D.是偶函数,且在(0,+∞)上单调递减
3.若f(x)满足f(-x)=f(x),且在(-∞,-1]上是增函数,则(
3
A.f(-2)<f(-1)<f(2)
3
B.f(-1)<f(-2)<f(2)

高考数学 专题06 确定抽象函数单调性解函数不等式黄金

高考数学 专题06 确定抽象函数单调性解函数不等式黄金

专题06 确定抽象函数单调性解函数不等式【高考地位】函数的单调性是函数的一个非常重要的性质,也是高中数学考查的重点内容。

而抽象函数的单调性解函数不等式问题,其构思新颖,条件隐蔽,技巧性强,解法灵活,往往让学生感觉头痛。

因此,我们应该掌握一些简单常见的几类抽象函数单调性及其应用问题的基本方法。

【方法点评】确定抽象函数单调性解函数不等式使用情景:几类特殊函数类型解题模板:第一步 (定性)确定函数)(x f 在给定区间上的单调性和奇偶性; 第二步 (转化)将函数不等式转化为)()(N f M f <的形式;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.例 1 已知函数()f x 是定义在R 上的奇函数,若对于任意给定的实数12,x x ,且12x x ≠,不等式()()()()11221221x f x x f x x f x x f x +<+恒成立,则不等式()()1120x f x +-<的解集为__________.【答案】11,2⎛⎫- ⎪⎝⎭.例2.已知定义为R 的函数()f x 满足下列条件:①对任意的实数,x y 都有:()()()1f x y f x f y +=+-;②当0x >时,()1f x >.(1)求()0f ;(2)求证:()f x 在R 上增函数;(3)若()67,3f a =≤-,关于x 的不等式()()223f ax f x x -+-<对任意[)1,x ∈-+∞恒成立,求实数a 的取值范围.【答案】(1)()01f =;(2)证明见解析;(3)(]5,3--.即()2130x a x -++>在[)1,x ∈-+∞上恒成立,令()()213g x x a x =-++,即()min 0g x >成立即可.①当112a +<-,即3a <-时,()g x 在[)1,x ∈-+∞上单调递增, 则()()()min 11130g x g a =-=+++>解得5a >-,所以53a -<<-,②当112a +≥-即3a ≥-时,有()()2min 111130222a a a g x g a +++⎛⎫⎛⎫==-++> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭解得11a -<<,而13-<-,所以31a -≤<, 综上,实数a 的取值范围是(]5,3-- 【变式演练1】设奇函数()f x 在区间[1,1]-上是增函数,且(1)1f -=-.当[1,1]x ∈-时,函数2()21f x t at ≤-+,对一切[1,1]a ∈-恒成立,则实数t 的取值范围为( )A.22t -≤≤B.2t ≤-或2t ≥C.0t ≤或2t ≥D.2t ≤-或2t ≥或0t = 【答案】D 【解析】试题分析:由奇函数()f x 在区间[1,1]-上是增函数,且(1)1f -=-,所以在区间[1,1]x ∈-的最大值为1,所以2121t at ≤-+当0t =时显然成立,当0t ≠时,则220t at -≥成立,又[1,1]a ∈-,令()22,[1,1]g a at t a =-∈-,当0t >时,()g a 是减函数,故令()10g ≥,解得2t ≥;当0t <时,()g a 是增函数,故令()10g -≥,解得2t ≤-,综上所述,2t ≥或2t ≤-或0t =,故选D. 考点:函数的单调性与函数的奇偶性的应用.【变式演练2】已知定义在R 上的函数()f x 为增函数,当121x x +=时,不等式()()()()1201f x f f x f +>+恒成立,则实数1x 的取值范围是( )A. (),0-∞B. 10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭C. 1,12⎛⎫⎪⎝⎭D. ()1,+∞ 【答案】D【变式演练3】定义在非零实数集上的函数()f x 满足()()()f xy f x f y =+,且()f x 是区间(0,)+∞上的递增函数.(1)求(1),(1)f f -的值; (2)求证:()()f x f x -=; (3)解不等式1(2)()02f f x +-≤.【答案】(1)(1)0f =,(1)0f -=;(2)证明见解析;(3)⎥⎦⎤ ⎝⎛⎪⎭⎫⎢⎣⎡1,2121,0 .考点:抽象函数及应用.【变式演练4】定义在(1,1)-上的函数()f x 满足下列条件:①对任意,(1,1)x y ∈-,都有()()()1x yf x f y f x y++=++;②当(1,0)x ∈-时,有()0f x >,求证:(1)()f x 是奇函数; (2)()f x 是单调递减函数; (3)21111()()()()1119553f f f f n n +++>++,其中*n N ∈. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)证明见解析. 【解析】试题分析:(1)由奇函数的定义及特殊值0)0(=f 即可证明;(2)由单调性的定义,做差证明;(3)先由题(3)211()1(3)(2)23()[][]1155(2)(3)11()23n n n n f f f n n n n n n +-+-+++==++++-+-++ 1111()()()()2323f f f f n n n n =+-=-++++∴2111()()()111955f f f n n +++++111111[()()][()()][()()]344523f f f f f f n n =-+-++-++ 1111()()()()3333f f f f n n =-=+-++∵1013n <<+,∴1()03f n ->+,∴111()()()333f f f n +->+.故21111()()()()1119553f f f f n n +++>++.考点:1.抽象函数;2.函数的单调性,奇偶性;3.数列求和. 【高考再现】1.【2017全国卷一理】函数()f x 在()-∞+∞,单调递减,且为奇函数.若()11f =-,则满足()121f x --≤≤的x 的取值范围是() A .[]22-, B .[]11-, C .[]04, D .[]13,【答案】D【解析】因为()f x 为奇函数,所以()()111f f -=-=,于是()121f x --≤≤等价于()()()121f f x f --≤≤| 又()f x 在()-∞+∞,单调递减 121x ∴--≤≤3x ∴1≤≤故选D2.【2017天津理】已知奇函数()f x 在R 上是增函数,()()g x xf x =.若2(log 5.1)a g =-,0.8(2)b g =,(3)c g =,则a ,b ,c 的大小关系为 (A )a b c << (B )c b a <<(C )b a c <<(D )b c a <<【答案】C3. 【2016高考新课标2理数】已知函数()()f x x ∈R 满足()2()f x f x -=-,若函数1x y x+=与()y f x =图像的交点为1122(,),(,),,(,),m m x y x y x y ⋅⋅⋅则1()miii x y =+=∑( )(A )0 (B )m (C )2m (D )4m 【答案】C 【解析】试题分析:由于()()2f x f x -+=,不妨设()1f x x =+,与函数111x y x x+==+的交点为()()1,2,1,0-,故12122x x y y +++=,故选C. 考点: 函数图象的性质【名师点睛】如果函数()f x ,x D ∀∈,满足x D ∀∈,恒有()()f a x f b x +=-,那么函数的图象有对称轴2a bx +=;如果函数()f x ,x D ∀∈,满足x D ∀∈,恒有()()f a x f b x -=-+,那么函数的图象有对称中心.4. 【2015高考北京,理7】如图,函数()f x 的图象为折线ACB ,则不等式()()2log 1f x x +≥的解集是( )A .{}|10x x -<≤B .{}|11x x -≤≤C .{}|11x x -<≤D .{}|12x x -<≤【答案】C础题,首先是函数图象平移变换,把2log y x =沿x 轴向左平移2个单位,得到2log (y x =+2)的图象,要求正确画出画出图象,利用数形结合写出不等式的解集.5. 【2014高考陕西版理第7题】下列函数中,满足“()()()f x y f x f y +=”的单调递增函数是( )(A )()12f x x = (B )()3f x x = (C )()12xf x ⎛⎫= ⎪⎝⎭(D )()3x f x =【答案】D6. 【2014辽宁理12】已知定义在[0,1]上的函数()f x 满足: ①(0)(1)0f f ==;②对所有,[0,1]x y ∈,且x y ≠,有1|()()|||2f x f y x y -<-. 若对所有,[0,1]x y ∈,|()()|f x f y k -<,则k 的最小值为( )A .12 B .14 C .12π D .18【答案】B 【解析】考点:1.抽象函数问题;2.绝对值不等式.【名师点睛】本题考查抽象函数问题、绝对值不等式、函数的最值等.解答本题的关键,是利用分类讨论思想、转化与化归思想,逐步转化成不含绝对值的式子,得出结论.本题属于能力题,中等难度.在考查抽象函数问题、绝对值不等式、函数的最值等基础知识的同时,考查了考生的逻辑推理能力、运算能力、分类讨论思想及转化与化归思想.7. 【2016高考天津理数】已知f (x )是定义在R 上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增.若实数a 足1(2)(a f f ->,则a 的取值范围是______.【答案】13(,)22考点:利用函数性质解不等式【名师点睛】不等式中的数形结合问题,在解题时既要想形又要以形助数,常见的“以形助数”的方法有: (1)借助数轴,运用数轴的有关概念,解决与绝对值有关的问题,解决数集的交、并、补运算非常有效. (2)借助函数图象性质,利用函数图象分析问题和解决问题是数形结合的基本方法,需注意的问题是准确把握代数式的几何意义实现“数”向“形”的转化. 【反馈练习】1. 【2017-2018学年河北省邢台市高一上学期第一次联考数学试题】函数()y f x =在R 上为增函数,且()()29f m f m >+,则实数m 的取值范围是( )A. ()9+∞,B. [)9+∞,C. (),9-∞-D. (]9-∞, 【答案】A2.【2018届河南省林州市第一中学高三10月调研数学(理)试题】设奇函数()f x 在()0,+∞上为增函数,且()20f =,则不等式()()0f x f x x--<的解集为()A. ()()2,02,-⋃+∞B. ()(),20,2-∞-⋃C. ()(),22,-∞-⋃+∞D. ()()2,00,2-⋃ 【答案】D【解析】函数()f x 为奇函数,则()()f x f x -=-,()()0f x f x x--< ,化为()20f x x< ,等价于()0xf x <,当0x >时,解得02x <<,当0x <时, 20x -<<,不等式的解集为: ()()2,00,2-⋃,选D.3.【2018届河南省南阳市第一中学高三上学期第三次考试数学(文)试题】已知函数是定义在上的偶函数,且在区间上单调递增.若实数满足,则的取值范围是( )A. B. C. D.【答案】C4.【2017届天津市滨海新区高三上学期八校联考(理科)数学试卷】已知()f x 是定义在R 上的奇函数,对任意两个不相等的正数12,x x ,都有()()2112120x f x x f x x x -<-,记()0.20.24.14.1f a =, ()2.12.10.40.4f b =,()0.20.2log 4.1log 4.1f c =,则( )A. a c b <<B. a b c <<C. c b a <<D. b c a << 【答案】A【解析】设120x x << ,则()()()()122112120f x f x x f x x f x x x ->⇒>所以函数()()f x g x x=在()0,+∞ 上单调递减,因为()f x 是定义在R 上的奇函数,所以()g x 是定义在R 上的偶函数,因此()0.20.24.14.1f a =()()0.24.11g g =< , ()2.12.10.40.4f b =()()()2.120.40.40.5g g g =>> , ()0.20.2log 4.1log 4.1f c =()()()0.251log 4.1log 4.11,2g g g g ⎛⎫⎛⎫==∈⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即a c b << ,选A.点睛:利用函数性质比较两个函数值或两个自变量的大小,首先根据函数的性质构造某个函数,然后根据函数的奇偶性转化为单调区间上函数值,最后根据单调性比较大小,要注意转化在定义域内进行 5.【2017届广西省高三教育质量诊断性联合考试数学(文)试卷】已知定义在R 上的奇函数()f x 在[)0,+∞上递减,若()()321f x x a f x -+<+对[]1,2x ∈-恒成立,则a 的取值范围为( ) A. ()3,-+∞ B. (),3-∞- C. ()3,+∞ D. (),3-∞ 【答案】C7.【2018届江西省六校高三上学期第五次联考理数试卷】已知函数是上的奇函数,当时为减函数,且,则=( )A. B.C. D.【答案】A【解析】∵奇函数满足f (2)=0, ∴f (−2)=−f (2)=0.对于{x |f (x −2)>0},当x −2>0时,f (x −2)>0=f (2), ∵x ∈(0,+∞)时,f (x )为减函数, ∴0<x −2<2, ∴2<x <4.当x −2<0时,不等式化为f (x −2)<0=f (−2), ∵当x ∈(0,+∞)时,f (x )为减函数, ∴函数f (x )在(−∞,0)上单调递减, ∴−2<x −2<0,∴0<x <2.综上可得:不等式的解集为{x ∣∣0<x <2或2<x <4} 故选D. 8.【2017—2018学年江苏省扬州市邗江区公道中学高一数学第二次学情测试题】()f x 是定义在R 上的偶函数,且对任意的(]0a b ∈-∞,,,当a b ≠时,都有()()0f a f b a b->-.若()()121f m f m +<-,则实数m 的取值范围为_________. 【答案】(0,2)9. 【2017届江苏省南京师范大学附属中学高三高考模拟考试二数学试题】已知()f x 是定义在区间[]1,1-上的奇函数,当0x <时, ()()1f x x x =-.则关于m 的不等式()()2110f m f m-+-<的解集为__________.【答案】[)0,1【解析】当0x >时,则()()()0,11x f xx x x x -<-=---=+,即()()1fx x x -=+,所以()()1fx x x =-+,结合图像可知:函数在[]1,1-单调递减,所以不等式()()2110f m f m -+-<可化为2220{111 111m m m m -->-≤-≤-≤-≤,解之得01m ≤<,应填答案[)0,1。

2013届高考数学考点回归总复习《第六讲 函数的单调性与最大(小)值》课件

2013届高考数学考点回归总复习《第六讲  函数的单调性与最大(小)值》课件
4 解之得 1 m . 3 4 原不等式解集为 1, . 3
[反思感悟] (1)若函数f(x)是增函数,则f(x1)<f(x2)⇔x1<x2,函 数不等式(或方程)的求解,总是想方设法去掉抽象函数的符 号,化为一般不等式(或方程)求解,但无论如何都必须在定 义域内或给定的范围内进行. (2)在解答过程中易出现不能正确构造f(x2-x1)的形式或不能将 不等式右边3转化为f(2)从而不能应用函数的单调性求解, 导致此种错误的原因是没有熟练掌握单调性的含义及没弄 清如何利用题目中的已知条件或者不能正确地将抽象不等 式进行转化.
类型四
Hale Waihona Puke 抽象函数的单调性与最值解题准备:抽象函数是近几年高考的热点,研究这类函数性质 的根本方法是“赋值”,解题中要灵活应用题目条件赋值 转化或配凑.
【典例4】 函数f(x)对任意的a、b∈R,都有f(a+b)=f(a)+f(b)1,并且当x>0时,f(x)>1. (1)求证:f(x)是R上的增函数; (2)若f(4)=5,解不等式f(3m2-m-2)<3.
2.直接法:运用已知的结论,直接得到函数的单调性.如一次函 数、二次函数、反比例函数的单调性均可直接说出. 了解以下结论,对直接判断函数的单调性有好处: (1)函数y=-f(x)与函数y=f(x)的单调性相反;
(2)当f(x)恒为正或恒为负时,函数
单调性相反;
1 y f ( x)
与y=f(x)的
f ( x1 ) f ( x2 ) ③ 0; x1 x2 f ( x1 ) f ( x2 ) ④ 0. x1 x2 其中能推出函数y=f(x)为增函数的命题为________.
答案:①③

2021届高考数学一轮复习第二章函数、导数及其应用考点测试6函数的单调性(含解析)人教版B版

2021届高考数学一轮复习第二章函数、导数及其应用考点测试6函数的单调性(含解析)人教版B版

考点测试6 函数的单调性高考概览本考点是高考的常考知识点,常与函数的奇偶性、周期性相结合综合考查.题型为选择题、填空题,分值5分,难度为低、中、高各种档次 考纲研读 1.理解函数的单调性、最大值、最小值及其几何意义 2.会运用基本初等函数的图象分析函数的单调性一、基础小题1.下列函数中,在区间(0,1)上是增函数的是( ) A .y =|x | B .y =3-x C .y =1xD .y =-x 2+4答案 A解析 函数y =3-x ,y =1x,y =-x 2+4在(0,1)上均为减函数,y =|x |在(0,1)上为增函数,故选A.2.函数y =x 2-6x +10在区间(2,4)上( ) A .递减 B .递增 C .先递减后递增 D .先递增后递减答案 C解析 由函数y =x 2-6x +10的图象开口向上,对称轴为直线x =3,知y =x 2-6x +10在(2,4)上先递减后递增,故选C.3.若函数f (x )=(2a -1)x +b 是R 上的减函数,则实数a 的取值范围为( )A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞ B .⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,12C.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞ D .⎝⎛⎭⎪⎫-∞,12 答案 D解析 当2a -1<0,即a <12时,该函数是R 上的减函数.故选D.4.已知函数y =f (x )在R 上单调递增,且f (m 2+1)>f (-m +1),则实数m 的取值范围是( )A .(-∞,-1)B .(0,+∞)C .(-1,0)D .(-∞,-1)∪(0,+∞)答案 D解析 由题意得m 2+1>-m +1,故m 2+m >0,解得m <-1或m >0.故选D. 5.函数f (x )=-x +1x 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-2,-13上的最大值是( )A.32 B .-83C .-2D .2答案 A解析 因为f (x )=-x +1x 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤-2,-13上为减函数,所以当x =-2时,f (x )取得最大值,且为2-12=32.故选A.6.函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x +cx ≥0,x -1x <0是增函数,则实数c 的取值范围是( )A .[-1,+∞)B .(-1,+∞)C .(-∞,-1)D .(-∞,-1]答案 A解析 ∵f (x )在R 上单调递增,∴c ≥-1,即实数c 的取值范围是[-1,+∞).故选A.7.设函数f (x )在R 上为增函数,则下列结论一定正确的是( ) A .y =1f x在R 上为减函数B .y =|f (x )|在R 上为增函数C .y =-1f x在R 上为增函数D .y =-f (x )在R 上为减函数 答案 D解析 A 错误,如y =x 3,y =1f x在R 上无单调性;B 错误,如y =x 3,y =|f (x )|在R 上无单调性; C 错误,如y =x 3,y =-1f x在R 上无单调性;故选D.8.若函数f (x )=x 2+a |x |+2,x ∈R 在区间[3,+∞)和[-2,-1]上均为增函数,则实数a 的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-113,-3 B .[-6,-4] C .[-3,-22] D .[-4,-3]答案 B解析 由于f (x )为R 上的偶函数,因此只需考虑函数f (x )在(0,+∞)上的单调性即可.由题意知f (x )在[3,+∞)上为增函数,在[1,2]上为减函数,故-a2∈[2,3],即a ∈[-6,-4].9.若f (x )=-x 2+2ax 与g (x )=ax +1在区间[1,2]上都是减函数,则a 的取值范围是( )A .(-1,0)∪(0,1]B .(-1,0)∪(0,1)C .(0,1)D .(0,1]答案 D解析 f (x )=-(x -a )2+a 2,当a ≤1时,f (x )在[1,2]上是减函数;g (x )=ax +1,当a >0时,g (x )在[1,2]上是减函数,则a 的取值范围是0<a ≤1.故选D.10.已知函数f (x )的图象关于直线x =1对称,当x 2>x 1>1时,[f (x 2)-f (x 1)]·(x 2-x 1)<0恒成立,设a =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,b =f (2),c =f (e),则a ,b ,c 的大小关系为( )A .c >a >bB .c >b >aC .a >c >bD .b >a >c答案 D解析 因为f (x )的图象关于直线x =1对称,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫52.由x 2>x 1>1时,[f (x 2)-f (x 1)]·(x 2-x 1)<0恒成立,知f (x )在(1,+∞)上单调递减.因为1<2<52<e ,所以f (2)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫52>f (e),所以b >a >c .11.设函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x 2+4x ,x ≤4,log 2x ,x >4.若函数y =f (x )在区间(a ,a +1)上单调递增,则实数a 的取值范围是________.答案 (-∞,1]∪[4,+∞)解析 作出函数f (x )的图象如图所示,由图象可知f (x )在(a ,a +1)上单调递增,需满足a ≥4或a +1≤2,即a ≤1或a ≥4.12.已知f (x )=ax +1x +2,若对任意x 1,x 2∈(-2,+∞),有(x 1-x 2)[f (x 1)-f (x 2)]>0,则a 的取值范围是________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞ 解析 由f (x )=ax +1x +2=a +1-2ax +2,且y =f (x )在(-2,+∞)上是增函数,得1-2a <0,即a >12.二、高考小题13.(2019·全国卷Ⅲ)设f (x )是定义域为R 的偶函数,且在(0,+∞)单调递减,则( )答案 C解析 因为f (x )是定义域为R 的偶函数,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫log 314=f (-log 34)=f (log 34).又因为log 34>1>>0,且函数f (x )在(0,+∞)单调递减,所以f (log 34)< .故选C.14.(2019·全国卷Ⅱ)下列函数中,以π2为周期且在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2单调递增的是( )A .f (x )=|cos2x |B .f (x )=|sin2x |C .f (x )=cos|x |D .f (x )=sin|x |答案 A解析 作出函数f (x )=|cos2x |的图象,如图.由图象可知f (x )=|cos2x |的周期为π2,在区间⎝⎛⎭⎪⎫π4,π2上单调递增.同理可得f (x )=|sin2x |的周期为π2,在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,π2上单调递减,f (x )=cos|x |的周期为2π.f (x )=sin|x |不是周期函数.故选A.15.(2017·全国卷Ⅱ)函数f (x )=ln (x 2-2x -8)的单调递增区间是( ) A .(-∞,-2) B .(-∞,1) C .(1,+∞) D .(4,+∞)答案 D解析 由x 2-2x -8>0可得x >4或x <-2,所以x ∈(-∞,-2)∪(4,+∞),令u =x2-2x -8,则其在x ∈(-∞,-2)上单调递减,在x ∈(4,+∞)上单调递增.又因为y =ln u 在u ∈(0,+∞)上单调递增,所以f (x )=ln (x 2-2x -8)在x ∈(4,+∞)上单调递增.故选D.16.(2017·北京高考)已知函数f (x )=3x-⎝ ⎛⎭⎪⎫13x ,则f (x )( )A .是奇函数,且在R 上是增函数B .是偶函数,且在R 上是增函数C .是奇函数,且在R 上是减函数D .是偶函数,且在R 上是减函数 答案 A解析 ∵函数f (x )的定义域为R ,f (-x )=3-x-⎝ ⎛⎭⎪⎫13-x =⎝ ⎛⎭⎪⎫13x -3x =-f (x ),∴函数f (x )是奇函数.∵函数y =⎝ ⎛⎭⎪⎫13x 在R 上是减函数,∴函数y =-⎝ ⎛⎭⎪⎫13x 在R 上是增函数.又y =3x在R上是增函数,∴函数f (x )=3x-⎝ ⎛⎭⎪⎫13x 在R 上是增函数.故选A.17.(2016·北京高考)下列函数中,在区间(-1,1)上为减函数的是( ) A .y =11-xB .y =cos xC .y =ln (x +1)D .y =2-x答案 D解析 A 中,y =11-x =1-x -1的图象是将y =-1x的图象向右平移1个单位得到的,故y =11-x在(-1,1)上为增函数,不符合题意;B 中,y =cos x 在(-1,0)上为增函数,在(0,1)上为减函数,不符合题意;C 中,y =ln (x +1)的图象是将y =ln x 的图象向左平移1个单位得到的,故y =ln (x +1)在(-1,1)上为增函数,不符合题意;D 中,y =2-x=⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 在(-1,1)上为减函数,所以D 符合题意.18.(2016·天津高考)已知f (x )是定义在R 上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增.若实数a 满足f (2|a -1|)>f (-2),则a 的取值范围是________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,32 解析 由题意知函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.因为f (2|a -1|)>f (-2),且f (-2)=f (2),所以f (2|a -1|)>f (2),所以2|a -1|<,解得12<a <32.三、模拟小题19.(2019·武汉模拟)若函数f (x )=2|x -a |+3在区间[1,+∞)上不单调,则a 的取值范围是( )A .[1,+∞)B .(1,+∞)C .(-∞,1)D .(-∞,1]答案 B解析 因为函数f (x )=2|x -a |+3=⎩⎪⎨⎪⎧2x -2a +3,x ≥a ,-2x +2a +3,x <a ,因为函数f (x )=2|x -a |+3在区间[1,+∞)上不单调,所以a >1,所以a 的取值范围是(1,+∞).故选B.20.(2019·郑州模拟)函数y =x -5x -a -2在(-1,+∞)上单调递增,则a 的取值范围是( )A .a =-3B .a <3C .a ≤-3D .a ≥-3答案 C 解析 y =x -a -2+a -3x -a -2=1+a -3x -a -2=1+a -3x -a +2,由题意知⎩⎪⎨⎪⎧a -3<0,a +2≤-1,得a ≤-3.所以a 的取值范围是a ≤-3.21.(2019·重庆模拟)定义新运算“⊕”:当a ≥b 时,a ⊕b =a ;当a <b 时,a ⊕b =b 2,则函数f (x )=(1⊕x )x -(2⊕x ),x ∈[-2,2]的最大值等于( )A .-1B .1C .6D .12答案 C解析 由已知得,当-2≤x ≤1时,f (x )=x -2;当1<x ≤2时,f (x )=x 3-2.因为f (x )=x -2,f (x )=x 3-2在定义域内都为增函数,所以f (x )的最大值为f (2)=23-2=6.22.(2019·漳州模拟)已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 3,x ≤0,ln x +1,x >0,若f (2-x 2)>f (x ),则实数x 的取值范围是( )A .(-∞,-1)∪(2,+∞)B .(-∞,-2)∪(1,+∞)C .(-1,2)D .(-2,1)答案 D解析 因为当x =0时,两个表达式对应的函数值都为零,所以函数的图象是一条连续的曲线.因为当x ≤0时,函数f (x )=x 3为增函数,当x >0时,f (x )=ln (x +1)也是增函数,所以函数f (x )是定义在R 上的增函数.因此,不等式f (2-x 2)>f (x )等价于2-x 2>x ,即x 2+x -2<0,解得-2<x <1.23.(2020·沈阳市高三摸底)如果函数y =f (x )在区间I 上是增函数,且函数y =f xx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 )=12x 2-x +32是区间I 上的“缓增函数”,则“缓增区间”I 为( )A .[1,+∞)B .[0,3]C .[0,1]D .[1,3]答案 D解析 因为函数f (x )=12x 2-x +32的对称轴为直线x =1,所以函数y =f (x )在区间[1,+∞)上是增函数,又当x ≥1时,f x x =12x -1+32x ,令g (x )=12x -1+32x(x ≥1),则g ′(x )=12-32x 2=x 2-32x 2,由g ′(x )≤0得1≤x ≤ 3,即函数f x x =12x -1+32x 在区间[1,3]上单调递减,故“缓增区间”I 为[1,3].24.(2019·广东名校联考)设函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1,x >0,0,x =0,-1,x <0,g (x )=x 2f (x -1),则函数g (x )的单调递减区间是________.答案 [0,1)解析 由题意知g (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2,x >1,0,x =1,-x 2,x <1.函数图象如图所示,其单调递减区间是[0,1).一、高考大题本考点在近三年高考中未涉及此题型. 二、模拟大题1.(2019·福建泉州高三阶段测试)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 (x 2+2x )+f (1-x )>4. 解 (1)令x =y =0得f (0)=-1. 在R 上任取x 1>x 2,则x 1-x 2>0,f (x 1-x 2)>-1.又f (x 1)=f ((x 1-x 2)+x 2)=f (x 1-x 2)+f (x 2)+1>f (x 2), 所以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 (x 2+2x )+f (1-x )>4得f (x 2+x +1)>f (3), 又因为f (x )在R 上是增函数,故x 2+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}.2.(2019·安徽肥东高级中学调研)函数f (x )=2x -ax的定义域为(0,1]. (1)当a =-1时,求函数f (x )的值域;(2)若f (x )在定义域上是减函数,求a 的取值范围.解 (1)因为a =-1,所以函数f (x )=2x +1x ≥22⎝ ⎛⎭⎪⎫当且仅当x =22时,等号成立,所以函数f (x )的值域为[22,+∞).(2)若函数f (x )在定义域上是减函数,则任取x 1,x 2∈(0,1]且x 1<x 2都有f (x 1)>f (x 2)成立, 即f (x 1)-f (x 2)=(x 1-x 2)⎝⎛⎭⎪⎫a +2x 1x 2x 1x 2>0,只要a <-2x 1x 2即可,由x 1,x 2∈(0,1],得-2x 1x 2∈(-2,0),所以a ≤-2,故a 的取值范围是(-∞,-2].3.(2019·湖南永州模拟)已知二次函数f (x )=ax 2+bx +1(a >0),F (x )=⎩⎪⎨⎪⎧f x ,x >0,-fx ,x <0.若f (-1)=0,且对任意实数x 均有f (x )≥0成立.(1)求F (x )的表达式;(2)当x ∈[-2,2]时,g (x )=f (x )-kx 是单调函数,求实数k 的取值范围. 解 (1)因为f (-1)=0,所以a -b +1=0, 所以b =a +1,所以f (x )=ax 2+(a +1)x +1. 因为对任意实数x 均有f (x )≥0恒成立, 所以⎩⎪⎨⎪⎧a >0,Δ=a +12-4a ≤0,所以⎩⎪⎨⎪⎧a >0,a -12≤0.所以a =1,从而b =2,所以f (x )=x 2+2x +1,所以F (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2+2x +1,x >0,-x 2-2x -1,x <0.(2)g (x )=x 2+2x +1-kx =x 2+(2-k )x +1. 因为g (x )在[-2,2]上是单调函数, 所以k -22≤-2或k -22≥2,解得k ≤-2或k ≥6.故实数k 的取值范围是(-∞,-2]∪[6,+∞).4.(2019·陕西西安长安区大联考)已知定义在区间(0,+∞)上的函数f (x )满足f (x 1·x 2)=f (x 1)+f (x 2),且当x >1时,f (x )>0.(1)求f (1)的值;(2)证明:f (x )为单调增函数;(3)若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫15=-1,求f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤125,125上的最值. 解 (1)因为函数f (x )满足f (x 1·x 2)=f (x 1)+f (x 2), 令x 1=x 2=1,则f (1)=f (1)+f (1),解得f (1)=0. (2)证明:设x 1,x 2∈(0,+∞),且x 1>x 2, 则x 1x 2>1,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1x2>0,所以f (x 1)-f (x 2)=f ⎝⎛⎭⎪⎫x 2·x 1x2-f (x 2)=f (x 2)+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1x 2-f (x 2)=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1x 2>0,所以f (x 1)>f (x 2),所以f (x )在(0,+∞)上是增函数. (3)因为f (x )在(0,+∞)上是增函数.若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫15=-1,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫15+f ⎝ ⎛⎭⎪⎫15=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫125=-2, 因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫15×5=f (1)=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫15+f (5)=0, 所以f (5)=1,则f (5)+f (5)=f (25)=2,f (5)+f (25)=f (125)=3,即f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤125,125上的最小值为-2,最大值为3.。

2021年高考数学真题逐题解析:正弦型函数的单调性及应用(解析)

2021年高考数学真题逐题解析:正弦型函数的单调性及应用(解析)

第4题正弦型函数的单调性及应用一、原题呈现【原题】下列区间中,函数 π7sin 6x x f单调递增的区间是()A.π0,2B.π,π2C.3ππ,2D.3π,2π2【答案】A 【解析】解法一:因为函数sin y x 的单调递增区间为 ππ222π,2πk k kZ ,对于函数 π7sin 6x x f,由 πππ2π2π262k x k kZ ,解得 π2π2π2π33k x k k Z ,取0k ,可得函数 f x 的一个单调递增区间为π2π,33,则ππ2π0,,233 ,ππ2π,π,233,A 选项满足条件,B 不满足条件;取1k ,可得函数 f x 的一个单调递增区间为5π8π,33,3ππ2ππ,,233 且3π5π8ππ,,233 ,3π5π8π,2π,233,CD 选项均不满足条件.,故选A.解法二:利用复合函数的单调性逐个验证.设π6t x 对于A,当π0,2x时ππ,63t ,由7sin y t 在ππ,63上是增函数,可得A 满足条件;对于B,当π,π2x时π5π,36t ,由7sin y t 在π5π,36上不单调,可得B 不满足条件;对于C,当3ππ,2x时5π4π,63t ,由7sin y t 在5π4π,63上是减函数,可得C 不满足条件;对于D,当3π,2π2x 时4π11π,36t ,由7sin y t 在4π11π,36上不单调,可得D 不满足条件;故选A.解法三: π7sin 6x x f在区间 ,a b 上单调递增,则 ,x a b 时 π7cos 06f x x恒成立.对于A,当π0,2x时πππ663x , 0f x 恒成立,A 满足条件;对于B,当π,π2x时,由5π2π1cos 0632f,可得B 不满足条件;对于C,当3ππ,2x时,由7πcos π106f,可得C 不满足条件;对于D,当3π,2π2x时,由19π17πcos 01212f,可得D 不满足条件;故选A.【就题论题】本题以正弦型函数为载体,考查三角函数的单调性,试题简洁流畅,属于常规题型,侧重对重要基础知识的考查.三角函数单调性是三角函数的一个重要性质,也是高考考查的热点,对于求正弦型函数的单调性课本有不少类似的题,这说明课本是高考试题的生长点,复习时不要丢掉课本.二、考题揭秘【命题意图】本题考查三角函数的单调性,考查数学运算与逻辑推理的核心素养.难度:容易.【考情分析】三角函数与解三角形在新高考全国卷中一般有2道客观题,1道解答题,解答题一般考查解三角形,客观题考查热点是三角变换及三角函数的图象与性质.【得分秘籍】(1)求形如y =A sin(ωx +φ)(其中ω>0)的单调区间时,要视“ωx +φ”为一个整体,通过解不等式求解;(2)已知三角函数的单调区间求参数.先求出函数的单调区间,然后利用集合间的关系求解;如已知ω>0,函数f (x )=cos(ωx +π4)在(π2,π)上单调递增,求ω的取值范围.可先根据函数y =cos x 的单调递增区间为[-π+2k π,2k π],k ∈Z ,+π4≥-π+2k π,+π4≤2k π,k ∈Z ,解得4k -52≤ω≤2k -14,k ∈Z ,再根据4k -52-kk ∈Z 且2k -14>0,k ∈Z ,得k =1,求得ω的取值范围是32,74.(3)求函数y =A sin(ωx +φ)在区间 ,a b 上的值域或最值,一般根据y =A sin(ωx +φ)在区间 ,a b 上的单调性来求;(4)研究sin cos y a x b x 的单调性,要先利用辅助角公式把函数化为构造y =a 2+b 2sin(x +φ)的形式;(5)研究22sin sin cos cos y a x b x x c x d的单调性,要先利用21cos21sin ,sin cos 2,22x x x x x21cos 2cos 2xx降幂,再利用辅助角公式把函数化为构造y =Asin(2x +φ)+B 的形式.【易错警示】(1)研究y =A sin(ωx +φ)的单调性时,如果ω<0,一定先借助诱导公式将ω化为正数,防止把单调性弄错;(2)把sin cos y a x b x 化为y =a 2+b 2sin(x +φ)时忽略φ所在象限,导致φ值求错.(3)单调区间表示不规范,如没有用区间表示,没有写k Z 等.三、以例及类(以下所选试题均来自新高考Ⅰ卷地区2020年1-6月模拟试卷)单选题1.(2021福建省宁德市高三质量检查)若偶函数())cos(2)f x x x 在,04上为减函数,则φ的可能取值为()A .6B .3C .56D .23【答案】D【解析】因为())cos(2)2sin(2)6f x x x x为偶函数,所以62k,k Z ,即3k ,k Z ,故A ,C 错误,当23时,()2cos 2f x x 在[4,0]上为减函数,故D 正确;当3时,()2cos 2f x x 在[4 ,0]上为增函数,故B 错误;故选D2.(2021广东省燕博园高三3月数学综合能力测试)已知函数 sin f x A x (A , , 均为正常数),相邻两个零点的差为π2 ,对任意x , 2π3f x f恒成立,则下列结论正确的是()A . 220f f f <<B . 022f f f <<C .202f f f <<D .202f f f <<【答案】A【解析】函数sin f x A x (A , , 均为正常数),相邻两个零点的差为π2,所以πT ,所以2 ,对任意x , 2π3f x f 恒成立,即2πsin 23A A,故π6所以πsin 26f x A x .故 ππ2sin 4sin 42π066f A Aπ2sin 406f A, π5π0sin sin 066f A A ,由于3ππ5π42π26π2 ,函数在π3π,22上单调递减,故 220f f f .故选A .3.(2021河北省沧州市高三三模)把函数2sin 2y x 的图象向左平移3个单位长度,再将所得图象向上平移1个单位长度,可得到函数 f x 的图象,则()A . 2sin 213f x xB . f x 的最小正周期为2C . f x 的图象关于直线6x对称D . f x 在5,612上单调递减【答案】D【解析】将函数2sin 2y x 图象向左平移3 个单位长度得到22sin 22sin 233y x x的图象,再向上平移1个单位长度可得到 22sin 213f x x的图象,故A 错误.22T ,故B 错误;令22,32x k kZ ,得,122k x k Z ,当0k 时,12x ;当1k 时,512x ,故C 错误.令23222,232k x k k Z ,5,1212k x k k Z ,所以 f x 在5,612上单调递减,故D 正确.故选D.4.(2021湖北省武汉市蔡甸区汉阳一中高三下学期二模)已知函数()sin (0)f x x x 的零点依次构成一个公差为π2的等差数列,把函数()f x 的图象沿x 轴向右平移π6个单位,得到函数()g x 的图象,则函数()g x ()A .是偶函数B .其图象关于直线π2x 对称C .在ππ,42 上是增函数D .在区间π2π,63上的值域为 【答案】D【解析】 sin 2sin 3f x x x xQ ,由于函数 y f x 的零点构成一个公差为2的等差数列,则该函数的最小正周期为 ,0 ∵,则22,所以 2sin 23f x x,将函数 y f x 的图象沿x 轴向右平移6个单位,得到函数 2sin 22sin 263g x x x的图象.对于A 选项,函数 y g x 的定义域为R , 2sin 22sin 2g x x x g x ,函数 y g x 为奇函数,A 选项错误;对于B 选项,2sin 022g,所以,函数 y g x 的图象不关于直线2x对称,B 选项错误;对于C 选项,当,42x 时,22x ,则函数 y g x 在,42上是减函数,C 选项错误;对于D 选项,当263x 时,4233x,则sin 212x , 2g x .所以,函数 y g x 在区间2,63 上的值域为 ,D 选项正确.故选D.5.(2021湖南省三湘名校教育联盟高三下学期第三次大联考)函数f (x )=sin(ωx +φ)(ω>0,|φ|<π)的部分图象如图所示,则f (x )的单调递增区间为()A .[kπ﹣512 ,k 12],k ∈Z B .[kπ+12,kπ+712],k ∈ZC .[kπ﹣2 ,kπ+2],k ∈Z D .[kπ+12,kπ+512],k ∈Z 【答案】A 【解析】由图象知,74123T ,∴T =π,∴2 ,ω=2,∴())f x x过点7,12 ,∴722,122k k Z,所以223k ,k Z ,且|φ|<π,∴23,∴2()23f x x,当23222232k x k ,k Z ,即7131212k x k,k Z 时,函数单调递增,∴ f x 的单调递增区间为713,,1212k k k Z,∴ f x 的单调递增区间为5,,1212k k k Z.故选A .6.(2021湖南省怀化市高三联考)已知函数()sin (0)6f x x在区间2,43上单调递增,则 的取值范围为()A .80,3B .10,2C .18,23D .3,28【答案】B【解析】由函数解析式知:()f x 在 2,222k k k Z上单调递增,∴121(2)(2),33k x k k Z,()f x 单调递增,又∵()f x 在区间2,43上单调递增,∴12(23412(233k k,解得8831320k k k Z,所以当0k 时,有102 ≤,故选B7.(2021江苏省镇江市四校高三联考)函数()sin()0,0,||2f x A x A的部分图象如图所示,将函数()f x 的图象向左平移3个单位长度后得到()y g x 的图象,则下列说法正确的是()A .函数()g x 为奇函数B .函数()g x 的最小正周期为2C .函数()g x 的图象的对称轴为直线()6x k kZ D .函数()g x 的单调递增区间为5,()1212k k kZ 【答案】D【解析】由图象可知3A ,33253441234T ,∴2 ,则()3sin(2)f x x .将点5,312的坐标代入()3sin(2)f x x 中,整理得5sin 2112,∴522,Z 122k k ,即2,Z 3k k ;||2,∴3,∴()3sin 23f x x.∵将函数()f x 的图象向左平移3 个单位长度后得到()y g x 的图象,∴()3sin 23sin 2,333g x x x x R. ()3sin 23sin 233g x x x g x,∴()g x 既不是奇函数也不是偶函数,故A 错误;∴()g x 的最小正周期22T,故B 不正确.令2,32x k k Z ,解得,122k x k Z ,则函数()g x 图像的对称轴为直线,122k x k Z .故C 错误;由222,232k x k kZ ,可得5,1212k x k k Z ,∴函数()g x 的单调递增区间为5,,1212k k k Z.故D 正确;故选D.8.(2021山东省淄博市高三一模)已知cos cos f x x x x 在区间,3m上的最大值是32,则实数m 的最小值是()A .12B .3C .12D .6【答案】D【解析】cos cos f x x x x 2cos cos x x x1cos 211sin 2sin 2cos 222222x x x x1sin 262x .由于1131sin 21,sin 262622x x,即 f x 的值域为13,22,211sin 33622f ,即 f x 在3x 处取得最小值,而 f x 的最小正周期为22 ,其一半为2 ,则326,所以 f x 在,36上递增,且在6x 处取得最大值32,故m 的最小值为6 .故选D9.(2021山东省日照第一中学高三第二次联合考试)已知函数 f x 在定义域上是单调函数,且 20202021xf f x,当 sin g x x x kx 在,22上与 f x 在R 上的单调相同时,实数k 的取值范围是()A . ,1B .C ., D .【答案】C【解析】∵函数 f x 在定义域上是单调函数,且 20202021x f f x ,2020x f x 为定值,设 2020x f x t ,则 2021f t ,且 2020t f t t ,20212020t t ,解之得1t , 20201xf x , f x 在R 上的单调递增,sin 2sin3g x x x kx x kx ∵, 2cos 3g x x k,sin g x x x kx ∵在,22上与 f x 在R 上的单调性相同,2cos 03g x x k在,22 上恒成立,2cos 3x k在,22 上恒成立,5636x ,3cos 123x,2cos 23x ,k .故选C10.(2021广东省惠州市高三下学期一模)切割是焊接生产备料工序的重要加工方法,各种金属和非金属切割已经成为现代工业生产中的一道重要工序.被焊工件所需要的几何形状和尺寸,绝大多数是通过切割来实现的.原材料利用率是衡量切割水平的一个重要指标.现需把一个表面积为28π的球形铁质原材料切割成为一个底面边长和侧棱长都相等的正三棱柱工业用零配件,则该零配件最大体积为()A .6B .C .18D .2二、多选题11.(2021广东省珠海市高三二模)已知函数 22cos cos sin f x x x x x ,则()A . 是函数 f x 的一个周期B .6x是函数 f x 的一条对称轴C .函数 f x 的一个增区间是,36D .把函数2sin 2y x 的图像向左平移12个单位,得到函数 f x 的图像【答案】ACD【解析】依题意: 2cos 22sin(26f x x x x,对于A 选项: f x 的周期22T,即A 正确;对于B 选项:因2sin[2(]2sin(16666f,则6x 不是函数 f x 的对称轴,即B 不正确;对于C 选项:222()262k x k k Z 得()36k x k k Z,即 f x 单调递增区间是(,)()36k k k Z,k =0时,,36是 f x 的一个增区间,即C 正确;对于D 选项:函数2sin 2y x 的图像向左平移12 个单位得2sin 2()2sin(2)126y x x,即D 正确.故选ACD12.(2021广东省汕头市高三三模)已知函数 sin cos 0f x a x b x ab ,且对任意x R 都有66f x f x,则以下正确的有()A . f x 的最小正周期为2B . f x 在7,66上单调递减C .23x是 f x 的一个零点D .33a b 【答案】ACD【解析】由题意可知函数 f x 的图象关于直线6x对称,则6f即1322a b ,整理可得2230a b ,即20b,所以,b,0ab ∵,所以,33a b ,D 选项正确;sin cos 2sin 3f x a x x a x,故函数 f x 的最小正周期为2 ,A 选项正确;当766x 时,可得3232x ,若0a ,则函数 f x 在7,66上单调递增,B 选项错误;22sin 03f a,故23x 是 f x 的一个零点,C 选项正确.故选ACD.13.(2021河北省石家庄市高三下学期质检)函数 2sin 0,0f x x 的图象如图,把函数 f x 的图象上所有的点向右平移6个单位长度,可得到函数 y g x 的图象,下列结论正确的是()A .3B .函数 g x 的最小正周期为C .函数 g x 在区间,312上单调递增D .函数 g x 关于点,03中心对称【答案】BC【解析】由图可知:1112113124T T,所以11211129 ,所以18241111 ,又因为02sin f ,0 ,所以3或23,又因为11112sin 21212f,所以112,122k k Z ,又因为113,2122 ,所以113,3122,所以1k ,当3时,1113126 ,解得2611 ,这与18241111 矛盾,不符合;当23 时,1111126,解得2 ,满足条件,所以 22sin 23f x x,所以 22sin 22sin 2633g x x x,A .由上可知A 错误;B .因为 2sin 23g x x,所以 g x 的最小正周期为2=2,故B 正确;C .令222,232k x k k Z,所以5,1212k x k k Z,令0k ,此时单调递增区间为5,1212,且5,,3121212,故C 正确;D .因为2sin 20333g,所以,03 不是对称中心,故D 错误;故选BC.14.(2021湖北省武汉市武昌区高三下学期5月质量检测)已知函数 sin sin 03f x x x在 0, 上的值域为,12,则实数 的值可能取()A .1B .43C .53D .2【答案】ABC 【解析】1sin sin sin sin cos cos sin sin cos 33322f x x x x x x x xsin 3x,因为 0,x ,所以,333x,又函数 f x 在 0, 上的值域为,12, 02f ,所以由正弦函数的对称性,只需4233 ,则5563,因此ABC 都可能取得,D 不可能取得.故选ABC.15.(2021湖北省十堰市高三下学期4月调研)已知函数2()2sin cos 2cos 1f x a x x x (0,0)a ,若()f x 的最小正周期为 ,且对任意的x R , 0()f x f x 恒成立,下列说法正确的有()A .2B .若06x,则aC .若022f x,则a D .若()()2|()|g x f x f x 在003,4x x上单调递减,则324 【答案】BCD【解析】因为2()2sin cos 2cos 1f x a x x x sin 2cos2)a x x x ,其中cossin.因为()f x 的最小正周期为 ,所以1 ,故A 错误.因为对任意的x R , 0()f x f x 恒成立,以 0f x 是()f x 的最小值.若06x,则22()62k kZ ,2()6k k Z .所以3cos 2,a 故B 正确.因为 0f x 是()f x 的最小值,所以02f x为最大,2 ,所以a 故C 正确.因为当003,42x x x时,()0f x ,所以()() g x f x .因为()f x 在003,42x x 上单调递增,所以()g x 在003,42x x上单调递减.当00,24x x x时,()0f x ,所以()() g x f x .因为()f x 在00,24x x 上单调递减,所以()g x 在00,24x x上单调递增,所以000342x x x,所以324,故D 正确.故选BCD16.(2021湖南省长沙市雅礼中学高三下学期月考)将曲线23sin )sin()2y x x x ,上每个点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),得到 g x 的图像,则下列说法正确的是()A .213gB . g x 在 0, 上的值域为30,2C . g x 的图像关于点(,0)6对称D . g x 的图像可由1cos 2y x 的图像向右平移等23个单位长度得到【答案】BD【解析】223sin )sin sin cos 2y x x x x x x11111cos 2sin 2sin 2cos 2sin 22222262x x x x x,所以 1sin 62g x x,所以对于A 选项,2213sin 133622g,故A 选项错误;对于B 选项,当 0,x 时,5,666x,所以 30,2g x,故B 选项正确;对于C 选项, g x 的图像关于点1,62对称,故C 选项错误;对于D 选项,1cos 2y x的图像向右平移等23个单位长度得到2111cos cos sin 3262262y x x x,故D 选项正确.故选BD17.(2021江苏省南通学科基地2021届高三下学期高考全真模拟)已知函数()sin (0)3f x x在 0, 上有且只有三个零点,则下列说法中正确的有()A .在 0, 上存在1x ,2x ,使得 122f x f xB . 的取值花围为710,33C .()f x 在0,4上单调递增D .()f x 在(0,) 上有且只有一个最大值点【答案】ABC【解析】对于A,由题意可知 f x 的最小正周期T ,所以在(0,) 上既可以取得最大值也可以取得最小值,故A 正确.对于B,函数 f x 图象在y 轴右侧与x 轴交点的横坐标分别为3 ,43 ,73 ,103,要使 f x 在 0, 上有且只有三个零点,只需73103,解得71033 ,故B 正确.对于C,函数 f x 在50,6上单调递增,因为71033,所以55,6414 ,故C 正确.对于D,考虑到710173326的取值范围为1717,2014 ,显然1720 ,所以可能存在两个最大值点,故D 错误.故选ABC.三、填空题18.(2021湖北省部分重点中学高三联考)已知函数()2sin 23f x x在区间173a,上是单调函数,则实数a 的最大值为__________.【答案】7312【解析】sin y x 的单调增区间为2,2,22k k k Z当6k 时,sin y x 的单调增区间为12,1222由于1735212,1233322则要使函数()2sin 23f x x在区间173a,上是单调函数必须732123212a a即实数a 的最大值为7312 ,故答案为731219.(2021河北省唐山市高三模拟)若函数()sin()f x x (0 ,02 )的图像关于点(,0)6对称,且()f x 在[0,]6上单调递减,则 __________.【答案】3【解析】因为 sin f x x 的图像关于点,06 对称,且 f x 在0,6上单调递减,所以有246T,即ω3 ,又 2k Z 6k,,因为0 ,02 ,所以有26662k,所以312k 612k ,因为03k Z ,,所以k 0,36 ,故ω3 .。

2021届高考数学(理)考点复习:函数的单调性与最值(含解析)

2021届高考数学(理)考点复习:函数的单调性与最值(含解析)

2021届高考数学(理)考点复习函数的单调性与最值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<x2时,都有f (x1)<f (x2),那么就说函数f (x)在区间D上是增函数当x1<x2时,都有f (x1)>f (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 (1)对于任意的x∈I,都有f (x)≥M;(2)存在x0∈I,使得f (x0)=M结论M为最大值M为最小值概念方法微思考1.在判断函数的单调性时,你还知道哪些等价结论?提示对∀x1,x2∈D,x1≠x2,f(x1)-f (x2)x1-x2>0⇔f (x)在D上是增函数;对∀x1,x2∈D,x1≠x2,(x1-x 2)·[f (x 1)-f (x 2)]>0⇔f (x )在D 上是增函数.减函数类似. 2.写出函数y =x +ax (a >0)的增区间.提示 (-∞,-a ]和[a ,+∞).1.(2020·新课标Ⅱ)设函数()ln |21|ln |21|f x x x =+--,则f (x )( ) A. 是偶函数,且在1(,)2+∞单调递增B. 是奇函数,且在11(,)22-单调递减C. 是偶函数,且在1(,)2-∞-单调递增D. 是奇函数,且在1(,)2-∞-单调递减【答案】D 【解析】由()ln 21ln 21f x x x =+--得()f x 定义域为12x x ⎧⎫≠±⎨⎬⎩⎭,关于坐标原点对称,又()()ln 12ln 21ln 21ln 21f x x x x x f x -=----=--+=-,()f x ∴为定义域上的奇函数,可排除AC ;当11,22x ⎛⎫∈-⎪⎝⎭时,()()()ln 21ln 12f x x x =+--, ()ln 21y x =+在11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,()ln 12y x =-在11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减,()f x ∴在11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,排除B ;当1,2x ⎛⎫∈-∞-⎪⎝⎭时,()()()212ln 21ln 12ln ln 12121x f x x x x x +⎛⎫=----==+ ⎪--⎝⎭, 2121x μ=+-在1,2⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭上单调递减,()ln f μμ=在定义域内单调递增,根据复合函数单调性可知:()f x 在1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭上单调递减,D 正确. 2.(2018·北京卷)能说明“若f (x )>f (0)对任意的x ∈(0,2]都成立,则f (x )在[0,2]上是增函数”为假命题的一个函数是__________. 【答案】23()()2f x x =-- (答案不唯一)【解析】对于23()()2f x x =--,其图象的对称轴为32x =, 则f (x )>f (0)对任意的x ∈(0,2]都成立, 但f (x )在[0,2]上不是单调函数.1.(2019•平谷区一模)下列函数中,在区间(0,)+∞上为增函数的是( ) A .1y x=B .y lnx =C .sin y x =D .2x y -=【答案】B【解析】根据题意,依次分析选项: 对于A ,1y x=,为反比例函数,在(0,)+∞上为减函数,不符合题意; 对于B ,y lnx =,为指数函数,在区间(0,)+∞上为增函数,符合题意; 对于C ,sin y x =,为正弦函数,在(0,)+∞上不是单调函数,不符合题意; 对于D ,12()2x x y -==,是指数函数,在(0,)+∞上为减函数,不符合题意;故选B .2.(2019•西城区一模)下列函数中,值域为R 且在区间(0,)+∞上单调递增的是( ) A .22y x x =+ B .12x y += C .31y x =+D .(1)||y x x =-【答案】C【解析】根据题意,依次分析选项:对于A ,222(1)1y x x x =+=+-,其值域为[1-,)+∞,不符合题意; 对于B ,12x y +=,其值域为(0,)+∞,不符合题意;对于C ,31y x =+,值域为R 且在区间(0,)+∞上单调递增,符合题意; 对于D ,22,0(1)||,0x x x y x x x x x ⎧-=-=⎨-+<⎩,在区间1(0,)2上为减函数,不符合题意;故选C .3.(2016•安庆三模)若函数2()||2f x x a x =++,x R ∈在区间[3,)+∞和[2-,1]-上均为增函数,则实数a 的取值范围是( ) A .11[3-,3]- B .[6-,4]- C .[3-,22]- D .[4-,3]-【答案】B【解析】2()||2f x x a x =++,22()()||2||2()f x x a x x a x f x -=-+-+=++=,()f x ∴为实数集上的偶函数,由2()||2f x x a x =++在区间[3,)+∞和[2-,1]-上均为增函数,知()f x 在[3,)+∞上为增函数,在[1,2]上为减函数,∴函数22(0)y x ax x =++>的对称轴[2,3]2a x =-∈,得[6a ∈-,4]-.故选B .4.(2016•天津二模)若221,0()(1)(1),0axax x f x a a e x ⎧+=≠⎨-<⎩,在定义域(,)-∞+∞上是单调函数,则a 的取值范围是( ) A .2]B .[2,1)[2,)--+∞C .(,2]2]-∞⋃D .2(0,)[2,)3+∞【答案】C【解析】()f x 在定义域(,)-∞+∞上是单调函数时,①函数的单调性是增函数时,可得当0x =时,22(1)11ax a e ax -+=, 即211a -,解之得22a0x 时,21y ax =+是增函数,0a ∴>又0x <时,2(1)ax a e -是增函数,210a ∴->,得1a <-或1a >因此,实数a 的取值范围是:12a <②函数的单调性是减函数时,可得当0x =时,22(1)11ax a e ax -+=, 即211a -,解之得2a -或2a.0x 时,21y ax =+是减函数,0a ∴<又0x <时,2(1)ax a e -是减函数,210a ∴->,得1a <-或1a >因此,实数a 的取值范围是:2a - 综上所述,得(,2]2]a ∈-∞⋃故选C .5.(2020春•天津期末)下列函数中,在(0,)+∞上为增函数的是( ) A .()3f x x =- B .2()3f x x x =-C .1()f x x=-D .()||f x x =-【答案】C【解析】根据题意,依次分析选项:对于A ,()3f x x =-为一次函数,在(0,)+∞上为减函数,不符合题意; 对于B ,2()3f x x x =-为二次函数,在3(0,)2上为减函数,不符合题意;对于C ,1()f x x=-为反比例函数,在(0,)+∞上为增函数,符合题意; 对于D ,()||f x x =-,当0x >时,()f x x =-,则函数()f x 在(0,)+∞上为减函数,不符合题意; 故选C .6.(2019秋•武昌区期末)下列函数在(0,2)上是增函数的是( ) A .2y x =- B .12y x =-C .21()2x y -=D .12log (2)y x =-【答案】D【解析】对于A ,函数在(0,2)递减,不合题意; 对于B ,函数在(0,2)递减,不合题意; 对于C ,函数在(0,2)递减,不合题意; 对于D ,函数在(0,2)递增,符合题意; 故选D .7.(2020春•郑州期末)函数2()2f x x lnx =-的单调减区间是( ) A .(0,1) B .(1,)+∞ C .(,1)-∞ D .(1,1)-【答案】A【解析】函数2()2(0)f x x lnx x =->的导数为 2()2f x x x'=-, 令()0f x '<,解得01x <<. 即有单调减区间为(0,1). 故选A .8.(2020•北京模拟)下列函数中,在(0,)+∞内单调递增,并且是偶函数的是( ) A .2(1)y x =-- B .cos 1y x =+C .||2y lg x =+D .2x y =【答案】C【解析】A .2(1)y x =--的对称轴为1x =,为非奇非偶函数,不满足条件.B .cos 1y x =+是偶函数,但在(0,)+∞内不是单调函数,不满足条件.C .||2y lg x =+为偶函数,在(0,)+∞内单调递增,满足条件,D .2x y =,(0,)+∞内单调递增,为非奇非偶函数,不满足条件.故选C .9.(2019春•武邑县校级期中)函数()af x x x=+在区间(2,)+∞上单调递增,那么实数a 的取值范围是( ) A .02a < B .04a <C .4aD .4a【答案】D【解析】根据题意,函数()af x x x=+,其导数222()1a x a f x x x -'=-=, 若()af x x x=+在区间(2,)+∞上单调递增,则22()0x a f x x -'=在(2,)+∞上恒成立,则有2a x 在(2,)+∞上恒成立, 必有4a , 故选D .10.(2019秋•东海县期中)函数1()f x x=的单调减区间是( ) A .(0,)+∞B .(,0)-∞C .(-∞,0)(0⋃,)+∞D .(,0)-∞和(0,)+∞【答案】D【解析】根据题意,函数1()f x x =,其定义域为{|0}x x ≠其导数21()f x x'=-, 分析可得:当0x >时,()0f x '<,即函数()f x 在(0,)+∞上为减函数, 当0x <时,()0f x '<,即函数()f x 在(,0)-∞上为减函数; 综合可得:函数1()f x x=的单调减区间是(,0)-∞和(0,)+∞; 故选D .11.(2019秋•钟祥市校级期中)函数||1y x =-的单调递减区间为( ) A .(0,)+∞ B .(,0)-∞ C .(,1)-∞- D .(1,)-+∞【答案】B【解析】当0x 时,||11y x x =-=-,此时函数为增函数, 当0x <时,||11y x x =-=--,此时函数为减函数, 即函数的单调递减区间为(,0)-∞, 故选B .12.(2019秋•金凤区校级期中)下列函数在(0,)+∞上单调递增的是( ) A .2||y x = B .1y x =C .1()2x y =D .2y x x =-【答案】A【解析】根据题意,依次分析选项:对于A ,2,02||2,0x x y x x x ⎧==⎨-<⎩,在(0,)+∞上单调递增,符合题意;对于B ,1y x=,为反比例函数,在(0,)+∞上单调递减,不符合题意; 对于C ,1()2x y =,为指数函数,在(0,)+∞上单调递减,不符合题意;对于D ,2y x x =-,为二次函数,在1(0,)2上单调递减,不符合题意;故选A .13.(2019秋•赫章县期中)下列函数在[1-,)+∞上单调递减的是( ) A .2()3f x x x =-- B .()14x f x =+ C .()(2)f x lg x =+ D .()|21|f x x =-+【答案】A【解析】根据题意,依次分析选项:对于A ,2()3f x x x =--,为二次函数,其开口向下且对称轴为32x =-,在[1-,)+∞上单调递减,符合题意;对于B ,()14x f x =+,在R 上为增函数,不符合题意; 对于C ,()(2)f x lg x =+,在R 上为增函数,不符合题意;对于D ,121,2()|21|121,2x x f x x x x ⎧---⎪⎪=-+=⎨⎪+<-⎪⎩,在1(1,)2--上为增函数,不符合题意;故选A .14.(2019秋•香坊区校级月考)已知函数21()2x f x x +=+,则函数()y f x =的单调增区间是( ) A .(,)-∞+∞B .(,2)-∞-C .(-∞,2)(2-⋃,)+∞D .(,2)-∞-和(2-.)+∞【答案】D【解析】根据题意,函数213()222x f x x x +-==+++,其导数23()(2)f x x '=+, 易得在区间(,2)-∞-和(2,)-+∞上,()0f x '>, 即函数()f x 在区间(,2)-∞-和(2-.)+∞为增函数, 故选D .15.(2019春•温州期中)函数(21)y m x b =-+在R 上是减函数.则( ) A .12m >B .12m <C .12m >-D .12m <-【答案】B【解析】根据题意,函数(21)y m x b =-+在R 上是减函数, 则有210m -<,解可得12m <, 故选B .16.(2019•湖南模拟)定义在R 的函数3()f x x m =-+与函数32()()g x f x x x kx =++-在[1-,1]上具有相同的单调性,则k 的取值范围是( ) A .(-∞,2]- B .[2,)+∞C .[2-,2]D .(-∞,2][2-,)+∞【答案】B【解析】根据题意,函数3()f x x m =-+,其定义域为R ,则R 上()f x 为减函数,322()()g x f x x x kx x kx m =++-=-+在[1-,1]上为减函数, 必有12kx =,解可得2k , 即k 的取值范围为[2,)+∞; 故选B .17.(2019秋•金台区期中)函数221()2x x y -+=的单调递增区间是( )A .[1-,)+∞B .(-∞,1]-C .[1,)+∞D .(-∞,1]【答案】C【解析】令22t x x =-+, 则1()2t y =,由22t x x =-+的对称轴为1x =,可得函数t 在(,1)-∞递增,[1,)+∞递减, 而1()2t y =在R 上递减,由复合函数的单调性:同增异减,可得函数221()2x x y -+=的单调递增区间是[1,)+∞,故选C .18.(2019秋•天津期中)函数254y x x =-+( ) A .5[,)2+∞B .5[,4)2C .[4,)+∞D .5[1,),[4,)2+∞【答案】C【解析】令2540x x -+, 解得:4x 或1x ,而函数254y x x =-+的对称轴是:52x =, 由复合函数同增异减的原则,故函数254y x x =-+[4,)+∞, 故选C .19.(2019秋•项城市校级月考)下列函数中,在区间(0,1)上是递增函数的是( ) A .|1|y x =+ B .3y x =-C .1y x=D .24y x =-+【答案】A【解析】A .(0,1)x ∈时,|1|1y x x =+=+,∴该函数在(0,1)上是递增函数,;所以该选项正确B .3y x =-是一次函数,在(0,1)上是递减函数,所以该选项错误;C .1y x=是反比例函数,在(0,1)上是递减函数,所以该选项错误; D .24y x =-+是二次函数,在(0,1)上是递减函数,所以该选项错误.故选A .20.(2019•西湖区校级模拟)函数()2f x lnx x =-的定义域为___________;单调递减区间是___________.【答案】(0,)+∞;1(2,)+∞【解析】函数()f x 的定义域为(0,)+∞;112()2xf x x x-'=-=, 令()0f x '<,得12x >, ∴函数的单调递减区间为1(2,)+∞.故答案为:(0,)+∞;单调递减区间为1(2,)+∞.21.(2019•西湖区校级模拟)函数42y x x=+的单调递增区间为___________,值域为___________. 【答案】(,2)-∞和(2,)+∞,(-∞,42][42-,)+∞ 【解析】24()20f x x '=->,解得2x >或2x <-函数42y x x=+的单调递增区间为(,2)-∞和(2,)+∞,单调递减区间为[2-0),(02],即函数在2x =-(2)42f -=-,在2x =处有极小值(2)42f = 所以函数的值域为(-∞,42][42-,)+∞.故答案为:(,2)-∞和(2)+∞,(-∞,42][42-,)+∞.22.(2018•浙江模拟)已知函数已知函数222,2()1,2x x x f x log x x ⎧-+⎪=⎨->⎪⎩,则(f f (4))___________;函数()f x 的单调递减区间是___________.【答案】1,[1,2]【解析】f (4)2log 411=-=; (f f ∴(4))f =(1)21211=-+⨯=;2x 时,2()2f x x x =-+,对称轴为1x =;()f x ∴在[1,2]上单调递减; ()f x ∴的单调递减区间为[1,2].故答案为:1,[1,2].23.(2017•河东区一模)已知函数32()1f x x ax x =-+--在R 上是单调函数,则实数a 的取值范围是___________. 【答案】[3,3]-【解析】由题意知,32()1f x x ax x =-+--, 则2()321f x x ax '=-+-,32()1f x x ax x =-+--在R 上是单调函数, 2()3210f x x ax ∴'=-+-在R 上恒成立, 则△2(2)4(3)(1)0a =-⨯-⨯-,解得33a-,∴实数a 的取值范围是[3,3]-,故答案为:[3,3].24.(2016•永康市模拟)设函数21,1()2,1x x x f x ax x ⎧+=⎨+>⎩,若(f f (1))4a =,则实数a =___________,函数()f x 的单调增区间为___________. 【答案】2,(0,)+∞【解析】函数21,1()2,1x x x f x ax x ⎧+=⎨+>⎩,可得f (1)2=,(f f (1))f =(2)424a a =+=, 解得2a =;21,1()22,1x x x f x x x ⎧+=⎨+>⎩的增区间为(0,1)[1,)+∞(0,)=+∞.故答案为:2,(0,)+∞25.(2019秋•徐汇区校级期中)函数2()2f x x x =-+的单调递增区间为___________. 【答案】(-∞,1]【解析】根据题意,22()2(1)1f x x x x =-+=--+,是开口向下的二次函数,其对称轴为1x =, 故()f x 的单调递增区间为(-∞,1];故答案为:(-∞,1].26.(2019秋•香坊区校级月考)函数224y x x =--+的值域是___________,单调递增区间是___________.【答案】[0,2];[2,4]【解析】根据题意,函数224y x x =-+设24t x x =-+,必有240t x x =-+,解可得04x , 必有04t ,则2042x x -+,则有02y ,即函数的值域为[0,2];又由24t x x =-+,必在区间[0,2]上为增函数,则[2,4]上为减函数,则函数()f x 的递增区间为[2,4];故答案为:[0,2];[2,4].27.(2019春•江阴市期中)已知2()(2)2f x x m x =-++在[1,3]上是单调函数,则实数m 的取值范围为___________. 【答案】0m 或4m【解析】根据题意,2()(2)2f x x m x =-++为二次函数,其对称轴为22m x +=, 若()f x 在[1,3]上是单调函数,则有212m +或232m +, 解可得0m 或4m ,即m 的取值范围为0m 或4m ; 故答案为:0m 或4m .28.(2018秋•驻马店期末)已知()f x 是定义在[1-,)+∞上的单调递增函数,则不等式2()(2)2x xf e f --的解集是___________.【答案】[2,6]【解析】根据题意,()f x 是定义在[1-,)+∞上的单调递增函数, 则22()(2)2122x x x xf e f e ---⇒--,解可得:26x ,即不等式的解集为[2,6]; 故答案为:[2,6].29.(2019秋•秦州区校级月考)已知函数|1|1()()2x f x -=,则()f x 的单调递增区间是___________.【答案】(,1)-∞【解析】1|1|11()11()()2221x x x x f x x ---⎧⎪==⎨⎪<⎩;()f x ∴在(,1)-∞上单调递增;即()f x 的单调递增区间为(,1)-∞. 故答案为:(,1)-∞.30.(2019秋•思明区校级期中)函数()|2|f x x x =-的单调减区间为___________. 【答案】[1,2]【解析】当2x >时,2()2f x x x =-, 当2x 时,2()2f x x x =-+,这样就得到一个分段函数222,2()2,2x x x f x x x x ⎧->=⎨-+⎩.2()2f x x x =-的对称轴为:1x =,开口向上,2x >时是增函数; 2()2f x x x =-+,开口向下,对称轴为1x =, 则1x <时函数是增函数,12x <<时函数是减函数. 即有函数的单调减区间是[1,2]. 故答案为:[1,2].31.(2018秋•定远县期末)若函数()|2|(4)f x x x =--在区间(5,41)a a +上单调递减,则实数a 的取值范围是___________. 【答案】2152a【解析】函数(2)(4)(2)()|2|(4)(2)(4)(2)x x x f x x x x x x --⎧=--=⎨--<⎩ ∴函数的增区间为(,2)-∞和(3,)+∞,减区间是(2,3).在区间(5,41)a a +上单调递减,(5a ∴,41)(2a +⊆,3),得25413a a ⎧⎨+⎩,解之得2152a故答案为:2152a.32.(2019•西湖区校级模拟)已知函数22();[1,)x x af x x x++=∈+∞(1)若12a =,求函数()f x 的最小值.(2)求函数()f x 的单调区间. 【解析】(1)1()22f x x x=++,在区间2[)+∞上单调递增,所以()f x 在[1,)+∞上是增函数, 所以7[()](1)2min f x f ==(2)22()2,[1,)x x a af x x x x x++==++∈+∞当0a 时,()f x 在[1,)+∞上是增函数当0a >时,()f x 在)a 上递减,在(,)a +∞递增,所以 ①1,01a a <时,()f x 在[1,)+∞上是增函数;②当1a >时,()f x 在a 上是减函数,在(,)a +∞上是增函数; 综上所述,当1a 时,()f x 在[1,)+∞上是增函数当1a >时,()f x 在)a 上是减函数,在(,)a +∞上是增函数. 33.(2019秋•秦淮区校级期中)(1)求函数()1f x x x =-+ (2)求函数212log (21)y x x =-++的单调区间.【解析】(11(0)x t t +=,则21x t =-, 所以21(0)y t t t =--,因为抛物线21y t t =--开口向上,对称轴为直线12t =, 所以当12t =时,y 取得最小值为54-,无最大值,所以函数()f x 的值域为5[,)4-+∞.(2)设221t x x =-++.令2210x x -++>,解得1212x <+ 所以函数212log (21)y x x =-++的定义域为(12,12),2(1)2t x =--+,对称轴方程为1x =,221t x x ∴=-++在(12,1)上为单调增函数,而在(1,12)+上为单调减函数,因为12log y t =为单调减函数,∴函数212log (21)y x x =-++的单调增区间为(1,12)+,单调减区间为(12,1).34.(2018秋•合肥期末)已知函数1()22x x f x =-. (1)判断()f x 在其定义域上的单调性,并用单调性的定义证明你的结论; (2)解关于x 的不等式2(log )f x f <(1). 【解析】(1)1()22(2)()2x x x x f x f x --=-=--=-,则函数()f x 是奇函数, 则当0x 时,设120x x <,则2112121212121122()()22222222x x x x x x x x x x f x f x --=--+=-+121212221(22)22x x x x x x -=-,120x x <,12122x x ∴<,即12220x x -<,12221x x >,则12()()0f x f x -<,即12()()f x f x <, 则()f x 在[0,)+∞上是增函数, ()f x 是R 上的奇函数, ()f x ∴在R 上是增函数.(2)()f x 在R 上是增函数,∴不等式2(log )f x f <(1)等价为不等式2log 1x <,即02x <<.即不等式的解集为(0,2).。

新高考数学二轮复习知识点总结与题型归纳 第6讲 导数的应用之单调性、极值和最值(解析版)

新高考数学二轮复习知识点总结与题型归纳 第6讲 导数的应用之单调性、极值和最值(解析版)

第6讲 导数的应用之单调性、极值和最值1.函数单调性与导函数符号的关系一般地,函数的单调性与其导数正负有以下关系:在某个区间(,)a b 内,如果()0f x '>,那么函数()y f x =在该区间内单调递增;如果()0f x '<,那么函数()y f x =在该区间内单调递减.2.求可导函数单调区间的一般步骤 (1)确定函数()f x 的定义域;(2)求()f x ',令()0f x '=,解此方程,求出它在定义域内的一切实数; (3)把函数()f x 的间断点(即()f x 的无定义点)的横坐标和()0f x '=的各实根按由小到大的顺序排列起来,然后用这些点把函数()f x 的定义域分成若干个小区间;(4)确定()f x '在各小区间内的符号,根据()f x '的符号判断函数()f x 在每个相应小区间内的增减性.注①使()0f x '=的离散点不影响函数的单调性,即当()f x '在某个区间内离散点处为零,在其余点处均为正(或负)时,()f x 在这个区间上仍旧是单调递增(或递减)的.例如,在(,)-∞+∞上,3()f x x =,当0x =时,()0f x '=;当0x ≠时,()0f x '>,而显然3()f x x =在(,)-∞+∞上是单调递增函数.②若函数()y f x =在区间(,)a b 上单调递增,则()0f x '≥(()f x '不恒为0),反之不成立.因为()0f x '≥,即()0f x '>或()0f x '=,当()0f x '>时,函数()y f x =在区间(,)a b 上单调递增.当()0f x '=时,()f x 在这个区间为常值函数;同理,若函数()y f x =在区间(,)a b 上单调递减,则()0f x '≤(()f x '不恒为0),反之不成立.这说明在一个区间上函数的导数大于零,是这个函数在该区间上单调递增的充分不必要条件.于是有如下结论: ()0f x '>⇒()f x 单调递增; ()f x 单调递增()0f x '⇒≥; ()0f x '<⇒()f x 单调递减; ()f x 单调递减()0f x '⇒≤.3.函数极值的概念设函数()y f x =在点0x 处连续且0()0y f x '==,若在点0x 附近的左侧()0f x '>,右侧()0f x '<,则0x 为函数的极大值点;若在0x 附近的左侧()0f x '<,右侧()0f x '>,则0x 为函数的极小值点.函数的极值是相对函数在某一点附近的小区间而言,在函数的整个定义区间内可能有多个极大值或极小值,且极大值不一定比极小值大.极大值与极小值统称为极值,极大值点与极小值点统称为极值点. 4.求可导函数()f x 极值的一般步骤 (1)先确定函数()f x 的定义域; (2)求导数()f x ';(3)求方程()0f x '=的根;(4)检验()f x '在方程()0f x '=的根的左右两侧的符号,如果在根的左侧附近为正,在右侧附近为负,那么函数()y f x =在这个根处取得极大值;如果在根的左侧附近为负,在右侧附近为正,那么函数()y f x =在这个根处取得极小值.注①可导函数()f x 在点0x 处取得极值的充要条件是:0x 是导函数的变号零点,即0()0f x '=,且在0x 左侧与右侧,()f x '的符号导号.②0()0f x '=是0x 为极值点的既不充分也不必要条件,如3()f x x =,(0)0f '=,但00x =不是极值点.另外,极值点也可以是不可导的,如函数()f x x =,在极小值点00x =是不可导的,于是有如下结论:0x 为可导函数()f x 的极值点0()0f x '⇒=;但0()0f x '=⇒0x 为()f x 的极值点. 5.函数的最大值、最小值若函数()y f x =在闭区间[],a b 上的图像是一条连续不间断的曲线,则该函数在[],a b 上一定能够取得最大值与最小值,函数的最值必在极值点或区间端点处取得.6.求函数的最大值、最小值的一般步骤设()y f x =是定义在区间[],a b 上的函数,()y f x =在(,)a b 可导,求函数()y f x =在[],a b 上的最大值与最小值,可分两步进行:(1)求函数()y f x =在(,)a b 内的极值;(2)将函数()y f x =的各极值与端点处的函数值(),()f a f b 比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.注①函数的极值反映函数在一点附近情况,是局部函数值的比较,故极值不一定是最值;函数的最值是对函数在整个区间上函数值比较而言的,故函数的最值可能是极值,也可能是区间端点处的函数值;②函数的极值点必是开区间的点,不能是区间的端点; ③函数的最值必在极值点或区间端点处取得.1.已知0x 是函数()e ln x f x x =-的极值点,若()00,a x ∈, ()0,b x ∈+∞,则 A. ()0f a '>, ()0f b '< B. ()0f a '<, ()0f b '< C. ()0f a '>, ()0f b '> D. ()0f a '<, ()0f b '> 【答案】D【解析】因为()1(0)x f x e x x '=->,令()1=0x f x e x '=-,即1=x e x ,在平面直角坐标系画出1,x y e y x==的图象,如图:根据图象可知, ()()()()000,,0,,,0x x f x x x f x '∞'∈∈+,所以 ()0f a '<, ()0f b '>,故选D.2.已知20a b =≠,且关于x 的函数()321132f x x a x a bx =++⋅在R 上有极值,则a 与b 的夹角范围为( )A. 0,6π⎛⎫⎪⎝⎭B. ,6ππ⎛⎤ ⎥⎝⎦C. ,3ππ⎛⎤ ⎥⎝⎦D. 2,33ππ⎛⎤ ⎥⎝⎦【答案】C【解析】()321132f x x a x a bx =++⋅在R 有极值, ()2'0f x x a x a b ∴=++⋅=有不等式的根, 0∴∆>,即2240,4cos 0a a b a a b θ-⋅>∴->,120,cos 2a b θ=≠∴<, 0,3πθπθπ≤≤∴<≤,即向量,a b 夹角范围是,3ππ⎛⎤⎥⎝⎦,故选C. 【方法点睛】本题主要考查向量的模及平面向量数量积公式、利用导数研究函数的极值,属于难题.平面向量数量积公式有两种形式,一是cos a b a b θ⋅=,二是1212a b x x y y ⋅=+,主要应用以下几个方面:(1)求向量的夹角, ·cos ·a ba bθ=(此时·a b 往往用坐标形式求解);(2)求投影, a 在b 上的投影是a b b⋅;(3),a b 向量垂直则0a b ⋅=;(4)求向量ma nb + 的模(平方后需求a b ⋅).3.在ABC ∆中, ,,a b c 分别为,,A B C ∠∠∠所对的边,若函数()()3222113f x x bx a c ac x =+++-+有极值点,则sin 23B π⎛⎫- ⎪⎝⎭的最小值是( ) A. 0 B. 32- C. 32D. -1 【答案】D【解析】()()3222113f x x bx a c ac x =+++-+,∴f′(x )=x 2+2bx+(a 2+c 2-ac ),又∵函数()()3222113f x x bx a c ac x =+++-+有极值点,∴x 2+2bx+(a 2+c 2-ac )=0有两个不同的根,∴△=(2b )2-4(a 2+c 2-ac )>0,即ac >a 2+c 2-b 2,即ac >2accosB ;即cosB <12,故∠B 的范围是(π3π,),所以23B π- 5,33ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,当3112B 326B πππ-==,即 时sin 23B π⎛⎫- ⎪⎝⎭的最小值是-1 故选D4.设定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足xf′(x)-f(x)=xlnx , 11f e e⎛⎫= ⎪⎝⎭,则f(x)( )A. 有极大值,无极小值B. 有极小值,无极大值C. 既有极大值,又有极小值D. 既无极大值,又无极小值 【答案】D【解析】因为xf ′(x )-f (x )=x ln x ,所以()()2ln xf x f x x x x -=',所以()'ln ()f x xx x=,所以f (x )=12x ln 2x +cx .因为f (1e )=12e ln 21e +c ×1e =1e ,所以c =12,所以f ′(x )=12ln 2x +ln x +12=12(ln x +1)2≥0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增,所以f (x )在(0,+∞)上既无极大值,也无极小值,故选D.点睛:根据导函数求原函数,常常需构造辅助函数,一般根据导数法则进行:如()()f x f x '-构造()()x f x g x e =, ()()f x f x '+构造()()x g x e f x =,()()xf x f x '-构造()()f xg x x=, ()()xf x f x '+构造()()g x xf x =等 5.设a R ∈,若函数,x y e ax x R =+∈有大于零的极值点,则( )A. 1a e<- B. 1a e >- C. 1a >- D. 1a <-【答案】D【解析】()x f x e a '=+(x>0),显然当0a ≥时, ()0f x '>,f(x)在R 上单调递增,无极值点,不符。

全国高考数学复习:专题(含参函数的单调性讨论)重点讲解与练习(附答案)

全国高考数学复习:专题(含参函数的单调性讨论)重点讲解与练习(附答案)

全国高考数学复习:专题(含参函数的单调性讨论)重点讲解与练习【方法总结】分类讨论思想研究函数的单调性讨论含参函数的单调性,其本质就是讨论导函数符号的变化情况,所以讨论的关键是抓住导函数解析式中的符号变化部分,即导数的主要部分,简称导主.讨论时要考虑参数所在的位置及参数取值对导函数符号的影响,一般来说需要进行四个层次的分类:(1)最高次幂的系数是否为0,即“是不是”;(2)导函数是否有变号零点,即“有没有”;(3)导函数的变号零点是否在函数定义域或指定区间内,即“在不在”;(4)导函数的变号零点之间的大小关系,即“大不大”.牢记:十二字方针“是不是,有没有,在不在,大不大”.考点一 导主一次型【例题选讲】[例1]已知函数f(x)=x-a ln x(a∈R),讨论函数f(x)的单调性.【对点训练】1.已知函数f(x)=a ln x-ax-3(a∈R).讨论函数f(x)的单调性.2.已知函数f(x)=ln x-ax(a∈R),讨论函数f(x)的单调性.考点二 导主二次型【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x1,x2都在定义域内,则讨论个零点x1,x2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1是不是+有没有+在不在[例2](2021ꞏ全国乙节选)已知函数f(x)=x3-x2+ax+1.讨论f(x)的单调性.[例3](2018ꞏ全国Ⅰ节选)已知函数f(x)=1x-x+a ln x,讨论f(x)的单调性.[例4]设函数f(x)=a ln x+x-1x+1,其中a为常数.讨论函数f(x)的单调性.【对点训练】3.(2020ꞏ全国Ⅲ节选)已知函数f(x)=x3-kx+k2.讨论f(x)的单调性.4.已知函数f (x )=x -2x +1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性.命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性.[例6] 已知函数f (x )=x 2e -ax-1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.[例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x -ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.[例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性.[例9] (2016ꞏ山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.【对点训练】6.已知函数f (x )=122-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间.8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性.9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性.10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x(x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性.考点三 导主指对型 【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.[例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -122+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值; (2)求函数f (x )的单调区间.考点四 导主正余型【例题选讲】[例12](2017山东理)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e xꞏ(cos x-sin x+2x-2),其中e是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.【对点训练】13.(2017ꞏ山东)已知函数f(x)=13x 3-12ax2,其中参数a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性参考答案【例题选讲】[例1] 已知函数f (x )=x -a ln x (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1-a x =x -ax ,令f ′(x )=0,得x =a , ①当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增, ②当a >0时,x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >0时,f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增.【对点训练】1.已知函数f (x )=a ln x -ax -3(a ∈R ).讨论函数f (x )的单调性. 1.解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=a (1-x )x ,令f ′(x )=0,得x =1,当a >0时,f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减; 当a <0时,f (x )在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减; 当a =0时,f (x )为常函数.2.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性. 2.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a =1-ax x (x >0),①当a ≤0时,f ′(x )=1x -a >0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增. ②当a >0时,令f ′(x )=1x -a =1-ax x =0,可得x =1a , 当0<x <1a 时,f ′(x )=1-ax x >0;当x >1a 时,f ′(x )=1-ax x <0, 故函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 考点二 导主二次型 【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x 1,x 2都在定义域内,则讨论个零点x 1,x 2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1 是不是+有没有+在不在[例2] (2021ꞏ全国乙节选)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax +1.讨论f (x )的单调性.解析 由题意知f (x )的定义域为R ,f ′(x )=3x 2-2x +a ,对于f ′(x )=0,Δ=(-2)2-4×3a =4(1-3a ). ①当a ≥13时,f ′(x )≥0,f (x )在R 上单调递增;②当a <13时,令f ′(x )=0,即3x 2-2x +a =0,解得x 1=1-1-3a 3,x 2=1+1-3a 3, 令f ′(x )>0,则x <x 1或x >x 2;令f ′(x )<0,则x 1<x <x 2.所以f (x )在(-∞,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增.综上,当a ≥13时,f (x )在R 上单调递增;当a <13时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,1-1-3a 3上单调递增,在⎝ ⎛⎪⎫1-1-3a 3,1+1-3a 上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-3a 3,+∞上单调递增.[例3] (2018ꞏ全国Ⅰ节选)已知函数f (x )=1x -x +a ln x ,讨论f (x )的单调性. 解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+a x =-x 2-ax +1x 2. ①当a ≤2时,则f ′(x )≤0,当且仅当a =2,x =1时,f ′(x )=0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减.②当a >2时,令f ′(x )=0,得x =a -a 2-42或x =a +a 2-42. 当x ∈⎝ ⎛⎪⎫0,a -a 2-4∪⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0. 所以f (x )在⎝ ⎛⎪⎫0,a -a 2-4,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增. 综合①②可知,当a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >2时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增.[例4] 设函数f (x )=a ln x +x -1x +1,其中a 为常数.讨论函数f (x )的单调性. 解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a x +2(x +1)2=ax 2+(2a +2)x +a x (x +1)2.当a ≥0时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,令g (x )=ax 2+(2a +2)x +a ,由于Δ=(2a +2)2-4a 2=4(2a +1).(1)当a =-12时,Δ=0,f ′(x )=-12(x -1)2x (x +1)2≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)当a <-12时,Δ<0,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减. (3)当-12<a <0时,Δ>0.设x 1,x 2(x 1<x 2)是函数g (x )的两个零点, 则x 1=-(a +1)+2a +1a ,x 2=-(a +1)-2a +1a. 由x 1=a +1-2a +1-a =a 2+2a +1-2a +1-a >0,所以x ∈(0,x 1)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 1,x 2)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 2,+∞)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.综上可得:当a ≥0时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a ≤-12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减; 当-12<a <0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-(a +1)+2a +1a ,⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)-2a +1a ,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)+2a +1a ,-(a +1)-2a +1a 上单调递增. 【对点训练】3.(2020ꞏ全国Ⅲ节选)已知函数f (x )=x 3-kx +k 2.讨论f (x )的单调性. 3.解析 由题意,得f ′(x )=3x 2-k ,当k ≤0时,f ′(x )≥0恒成立,所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递增; 当k >0时,令f ′(x )=0,得x =±k 3,令f ′(x )<0,得-k3<x <k3,令f ′(x )>0,得x <-k3或x >k 3,所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-k 3,k 3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-∞,-k 3,⎝⎛⎭⎫k 3,+∞上单调递增. 4.已知函数f (x )=x -2x +1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.4.解析 由题意知,f (x )的定义域是(0,+∞),导函数f ′(x )=1+2x 2-a x =x 2-ax +2x 2. 设g (x )=x 2-ax +2,二次方程g (x )=0的判别式Δ=a 2-8.①当Δ<0,即0<a <22时,对一切x >0都有f ′(x )>0.此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数. ②当Δ=0,即a =2 2 时,仅对x =2有f ′(x )=0,对其余的x >0都有f ′(x )>0. 此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数.③当Δ>0,即a >22时,方程g (x )=0有两个不同的实根x 1=a -a 2-82,x 2=a +a 2-82,0<x 1<x 2, x ∈(0,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.此时f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-82上单调递增,在(a -a 2-82,a +a 2-82)上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-82,+∞上单调递增.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性. 5.解析 由题易得f ′(x )=(ax 2+2ax +1)e x ,当a =0时,f ′(x )=e x >0,此时f (x )在R 上单调递增. 当a >0时,方程ax 2+2ax +1=0的判别式Δ=4a 2-4a .①当0<a ≤1时,Δ≤0,ax 2+2ax +1≥0恒成立,所以f ′(x )≥0,此时f (x )在R 上单调递增; ②当a >1时,令f ′(x )=0,解得x 1=-1-1-1a ,x 2=-1+1-1a .x ∈(-∞,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增. 所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减.综上,当0≤a ≤1时,f (x )在R 上单调递增;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减.命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性. 解析 因为f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x ,所以f ′(x )=2ax 2-(2a +1)x +1x =(2ax -1)(x -1)x. 由题意知函数f (x )的定义域为(0,+∞),令f ′(x )=0得x =1或x =12a , 若12a <1,即a >12,由f ′(x )>0得x >1或0<x <12a ,由f ′(x )<0得12a <x <1, 即函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a ,(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减;若12a >1,即0<a <12,由f ′(x )>0得x >12a 或0<x <1,由f ′(x )<0得1<x <12a ,即函数f (x )在(0,1),⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减; 若12a =1,即a =12,则在(0,+∞)上恒有f ′(x )≥0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.综上可得,当0<a <12时,函数f (x )在(0,1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增;当a =12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >12时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.[例6] 已知函数f (x )=x 2e -ax -1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.解析 根据题意可得,当a =0时,f (x )=x 2-1,函数在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减. 当a ≠0时,f ′(x )=2x e-ax +x 2(-a )e -ax =e -ax (-ax 2+2x ). 因为e -ax >0,所以令g (x )=-ax 2+2x =0,解得x =0或x =2a(1)当a >0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在(-∞,0)和⎝⎛⎭⎫2a ,+∞上有g (x )<0,即f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤0,2a 上有g (x )≥0,即f ′(x )≥0,函数y =f (x )单调递增. (2)当a <0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在⎝⎛⎭⎫-∞,2a 和(0,+∞)上有g (x )>0,即f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤2a ,0上有g (x )≤0,即f ′(x )≤0,函数y =f (x )单调递减. 综上所述,当a =0时,函数y =f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0);当a >0时,函数y =f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫2a ,+∞,单调递增区间为⎣⎡⎦⎤0,2a ; 当a <0时,函数y =f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎣⎡⎦⎤2a ,0. [例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x -ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=-(x -1)(ax -1)x 2.令f ′(x )=0,得x =1或x =1a . 当a ≤0时,ax -1<0,f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增;当0<a <1时,f (x )在(0,1)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减; 当a =1时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. [例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性.解析 f ′(x )=a x +1-a -2x =-2x ⎝⎛⎭⎫x +2+a 2x +1, 令f ′(x )=0,得x =0或x =-a +22,又f (x )的定义域为(-1,+∞),①当-a +22≤-1,即当a ≥0时,若x ∈(-1,0),f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.②当-1<-a +22<0,即-2<a <0时,若x ∈⎝⎛⎭⎫-1,-a +22,f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,0,f ′(x )>0,则f (x )单调递增; 若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.③当-a +22=0,即a =-2时,f ′(x )≤0,f (x )在(-1,+∞)上单调递减.④当-a +22>0,即a <-2时,若x ∈(-1,0),f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫0,-a +22,f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞,f ′(x )<0,则f (x )单调递减. 综上,当a ≥0时,f (x )在(-1,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当-2<a <0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-1,-a +22上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-a +22,0上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当a =-2时,f (x )在(-1,+∞)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(-1,0)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫0,-a +22上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞上单调递减.[例9] (2016ꞏ山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -a x -2x 2+2x 3=(ax 2-2)(x -1)x 3. 当a ≤0,x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.当a >0时,f ′(x )=a (x -1)x 3⎝⎛⎭⎫x -2a ⎝⎛⎭⎫x +2a . ①若0<a <2,则2a >1,当x ∈(0,1)或x ∈⎝⎛⎭⎫2a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫1,2a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②若a =2,则2a =1,在x ∈(0,+∞)内,f ′(x )≥0,f (x )单调递增.③若a >2,则0<2a <1,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,2a 或x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫2a ,1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.综上所述,当a ≤0时,f (x )在(0,1)内单调递增,在(1,+∞)内单调递减;当0<a <2时,f (x )在(0,1)内单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,2a 内单调递减,在⎝⎛⎭⎫2a ,+∞内单调递增;当a =2时,f (x )在(0,+∞)内单调递增;当a >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,2a 内单调递增,在⎝⎛⎭⎫2a ,1内单调递减,在(1,+∞)内单调递增. 【对点训练】6.已知函数f (x )=122-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.6.解析 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=ax -(a +1)+1x =ax 2-(a +1)x +1x =(ax -1)(x -1)x. ①当0<a <1时,1a >1,∴x ∈(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1,1a 时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; ②当a =1时,1a =1,∴f ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立,∴函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; ③当a >1时,0<1a <1,∴x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,1时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 综上,当0<a <1时,函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; 当a =1时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间. 7.解析 f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=x (ax +2)e ax +1 . ①当a =0时,x >0,f ′(x )>0;x <0,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0).②当a >0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,0,f ′(x )<0;x ∈(0,+∞),f ′(x )>0, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎝⎛⎭⎫-2a ,0. ③当a <0时,x ∈(-∞,0),f ′(x )<0;x ∈⎝⎛⎭⎫0,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,f ′(x )<0, 所以函数f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,-2a . 8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性.8.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -1x +2ax =2ax 2+a -1x. (1)当a ≥1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;(2)当a ≤0时,f ′(x )<0,故f (x )在(0,+∞)上单调递减;(3)当0<a <1时,令f ′(x )=0,解得x =1-a 2a , 则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 时,f ′(x )<0;当x ∈(1-a 2a ,+∞)时,f ′(x )>0, 故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 上单调递减,在(1-a 2a ,+∞)上单调递增. 9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性. 9.解 因为f ′(x )=k +4k x -4x 2-1=⎝⎛⎭⎫k +4k x -4-x 2x 2=-(x -k )⎝⎛⎭⎫x -4k x 2(x >0,k >0). ①当0<k <2时,4k k >0,且4k >2,所以当x ∈(0,k )时,f ′(x )<0,当x ∈(k ,2)时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;②当k =2时,4k =k =2,f ′(x )<0在(0,2)上恒成立,所以f (x )在(0,2)上是减函数;③当k >2时,0<4k <2,k >4k ,所以当x ∈⎝⎛⎭⎫0,4k 时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫4k ,2时,f ′(x )>0, 所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数.综上可知,当0<k <2时,f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;当k =2时,f (x )在(0,2)上是减函数;当k >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数. 10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x (x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性. 10.解析 函数f (x )的定义域为(-1,+∞),f ′(x )=x (x -2a +3)(x +1)3,x >-1. ①当-1<2a -3<0,即1<a <32时,当-1<x <2a -3或x >0时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当2a -3<x <0时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②当2a -3=0,即a =32时,f ′(x )≥0,则f (x )在(-1,+∞)上单调递增.③当2a -3>0,即32<a <2时,当-1<x <0或x >2a -3时,f ′(x )>0,则f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增.当0<x <2a -3时,f ′(x )<0,则f (x )在(0,2a -3)上单调递减.综上,当1<a <32时,f (x )在(-1,2a -3),(0,+∞)上单调递增,在(2a -3,0)上单调递减;当a =32时,f (x )在(-1,+∞)上单调递增;当32<a <2时,f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增,在(0,2a -3)上单调递减.考点三 导主指对型【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.解析 函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x 在(-∞,+∞)上单调递增.②若a >0,则由f ′(x )=0,得x =ln a .当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )<0;当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.③若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝⎛⎭⎫-a 2.当x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0;故f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞上单调递增. [例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.解析 易得f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=(2x -a )ln x +x -a -3x +2a =(2x -a )ln x -(2x -a )=(2x -a )(ln x -1),令f ′(x )=0得x =a 2或x =e .当a ≤0时,因为x >0,所以2x -a >0,令f ′(x )<0得x <e ,所以f (x )的单调递减区间为(0,e).当a >0时,①若a 2<e ,即0<a <2e ,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,a 2时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a 2,e 时,f ′(x )<0,当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;②若a 2=e ,即a =2e ,当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )≥0恒成立,f (x )没有单调递减区间;③若a 2>e ,即a >2e ,当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫e ,a 2时,f ′(x )<0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a 2,+∞时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a 2. 综上所述,当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,e);当0<a <2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;当a =2e 时,f (x )无单调递减区间;当a >2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a 2. 【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.11.解析 ∵f (x )=e x -ax -1,∴f ′(x )=e x -a .易知f ′(x )=e x -a 在(0,+∞)上单调递增.∴当a ≤1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,由f ′(x )=e x -a =0,得x =ln a ,∴当0<x <ln a 时,f ′(x )<0,当x >ln a 时,f ′(x )>0, ∴f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.综上,当a ≤1时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -122+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值;(2)求函数f (x )的单调区间.12.解析 (1)若a =0,f (x )=x 2ln x -12x 2,定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x ln x +x 2×1x -x =2x ln x ,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,所以f (x )在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,所以f (x )的最小值为f (1)=-12.(2)f ′(x )=(2x -2a )ln x +(x 2-2ax )ꞏ1x -x +2a =(2x -2a )ln x ,①当a ≤0时,2x -2a >0,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,此时f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);②当0<a <1时,由f ′(x )>0可得0<x <a 或x >1,由f ′(x )<0可得a <x <1,此时f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞);③当a =1时,f ′(x )≥0恒成立,此时f (x )的单调递增区间为(0,+∞);④当a >1时,由f ′(x )>0可得0<x <1或x >a ,由f ′(x )<0可得1<x <a ,此时f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).综上所述:当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);当0<a <1时,f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞);当a =1时,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a >1时,f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).考点四 导主正余型【例题选讲】[例12] (2017山东理)已知函数f (x )=x 2+2cos x ,g (x )=e x ꞏ(cos x -sin x +2x -2),其中e 是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.解析 (1)g′(x)=(e x)′ꞏ(cos x-sin x+2x-2)+e x(cos x-sin x+2x-2)′=e x(cos x-sin x+2x-2-sin x-cos x+2)=2e x(x-sin x).记p(x)=x-sin x,则p′(x)=1-cos x.因为cos x∈[-1,1],所以p′(x)=1-cos x≥0,所以函数p(x)在R上单调递增.而p(0)=0-sin 0=0,所以当x<0时,p(x)<0,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;当x>0时,p(x)>0,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.综上,函数g(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).(2)因为h(x)=g(x)-af (x)=e x(cos x-sin x+2x-2)-a(x2+2cos x),所以h′(x)=2e x(x-sin x)-a(2x-2sin x)=2(x-sin x)(e x-a).由(1)知,当x>0时,p(x)=x-sin x>0;当x<0时,p(x)=x-sin x<0.当a≤0时,e x-a>0,所以x>0时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x<0时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.当a>0时,令h′(x)=2(x-sin x)(e x-a)=0,解得x1=ln a,x2=0.①若0<a<1,则ln a<0,所以x∈(-∞,ln a)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(ln a,0)时,e x-a>0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,e x-a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.②若a=1,则ln a=0,所以x∈R时,h′(x)≥0,函数h(x)在R上单调递增.③若a>1,则ln a>0,所以x∈(-∞,0)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(0,ln a)时,e x-a<0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(ln a,+∞)时,e x -a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.综上所述,当a≤0时,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减;当0<a<1时,函数h(x)在(-∞,ln a),(0,+∞)上单调递增,在(ln a,0)上单调递减;当a=1时,函数h(x)在R上单调递增;当a>1时,函数h(x)在(-∞,0),(ln a,+∞)上单调递增,在(0,ln a)上单调递减.【对点训练】13.(2017ꞏ山东)已知函数f(x)=13x 3-12ax2,其中参数a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性.13.解析 (1)由题意得f′(x)=x2-ax,所以当a=2时,f(3)=0,f′(x)=x2-2x,所以f′(3)=3,因此曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,所以g′(x)=f′(x)+cos x-(x-a)sin x-cos x=x(x-a)-(x-a)sin x=(x-a)(x-sin x).令h(x)=x-sin x,则h′(x)=1-cos x≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.②当a=0时,g′(x)=x(x-sin x),当x∈(-∞,+∞)时,g′(x)≥0,所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.③当a>0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.综上所述,当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减.。

高考数学复习----《抽象函数的单调性、奇偶性、周期性、对称性》典型例题讲解

高考数学复习----《抽象函数的单调性、奇偶性、周期性、对称性》典型例题讲解

高考数学复习----《抽象函数的单调性、奇偶性、周期性、对称性》典型例题讲解【典型例题】例1、(2023·广东·高三统考学业考试)已知函数()f x 对任意,R x y ∈,都有()()()f x y f x f y +=+成立.有以下结论:①()00f =;②()f x 是R 上的偶函数;③若()22f =,则()11f =;④当0x >时,恒有()0f x <,则函数()f x 在R 上单调递增.则上述所有正确结论的编号是________【答案】①③【解析】对于①令0x y ==,则()()()0000f f f +=+,解得()00f =,①正确;对于②令y x =−,则()()()00f f x f x =+−=,∴()()f x f x −=−,∴()f x 是R 上的奇函数,②错误;对于③令1x y ==,则()()()()211212f f f f =+==,∴()11f =,③正确;对于④设12x x >,则120x x −>,∴()()()12120f x x f x f x −=+−<,则()()()122f x f x f x <−−=,∴()f x 在R 上单调递减,④错误.故答案为:①③.例2、(2022·山东聊城·二模)已知()f x 为R 上的奇函数,()22f =,若对1x ∀,()20,x ∈+∞,当12x x >时,都有()()()1212210f x f x x x x x ⎡⎤−−<⎢⎥⎣⎦,则不等式()()114x f x ++>的解集为( ) A .()3,1−B .()()3,11,1−−−C .()(),11,1−∞−− D .()(),31,−∞−⋃+∞ 【答案】B【解析】由()()121221()[]0f x f x x x x x −−<,得()()11221212()[]0x f x x f x x x x x −−<, 因为121200x x x x −>>,,所以()()11220x f x x f x −<,即()()1122x f x x f x <,设()()g x xf x =,则()g x 在()0,∞+上单调递减,而()()()()()1114222g x x f x f g +=++>==,则012x <+<,解得:11x −<<;因为()f x 为R 上的奇函数,所以()()()()g x xf x xf x g x −=−−==,则()g x 为R 上的偶函数,故()g x 在(,0)−∞上单调递增,()()()()11142g x x f x g +=++>=−,则210x −<+<,解得:31x −<<−;综上,原不等式的解集为(),111)3(,−−−.故选:B .例4、(2022·全国·模拟预测(理))已知定义在R 上的奇函数()f x 的图像关于直线1x =对称,且()y f x =在[]0,1上单调递增,若()3a f =−,12b f ⎛⎫=− ⎪⎝⎭,()2c f =,则a ,b ,c 的大小关系为( )A .c b a <<B .b a c <<C .b c a <<D .c a b <<【答案】C【解析】 由函数()f x 的图像关于直线1x =对称可得()()31f f =−,结合奇函数的性质可知 ()3a f =−()()()311f f f =−=−−=,()()200c f f ===.由奇函数的性质结合()y f x =在[]0,1上单调递增可得()y f x =在[]1,1−上单调递增, 所以()()1012f f f ⎛⎫−<< ⎪⎝⎭, 所以b c a <<.故选:C例5、(2022·黑龙江大庆·三模(理))已知定义域为R 的偶函数满足()()2f x f x −=,当01x ≤≤时,()1e 1x f x −=−,则方程()11f x x =−在区间[]3,5−上所有解的和为( ) A .8B .7C .6D .5【答案】A【解析】 解:因为函数()f x 满足()()2f x f x −=,所以函数()f x 的图像关于直线1x =对称, 又函数()f x 为偶函数,所以()()()2−==−f x f x f x ,所以函数()f x 是周期为2的函数, 又1()1g x x =−的图像也关于直线1x =对称, 作出函数()f x 与()g x 在区间[]3,5−上的图像,如图所示:由图可知,函数()f x 与()g x 的图像在区间[]3,5−上有8个交点,且关于直线1x =对称, 所以方程。

高考数学函数的单调性与最值复习试题(带答案)

高考数学函数的单调性与最值复习试题(带答案)

高考数学函数的单调性与最值复习试题(带答案)考试是检测学生学习效果的重要手段和方法,考前需要做好各方面的知识储备。

下面是店铺为大家整理的高考数学函数的单调性与最值复习试题,希望对大家有所帮助!高考数学函数的单调性与最值复习试题及答案解析一、选择题1.(2013•宣城月考)下列四个函数中,在区间(0,1)上是减函数的是( )A.y=log2xB.y=xC.y=-12xD.y=1xD [y=log2x在(0,+∞)上为增函数;y=x 在(0,+∞)上是增函数;y=12x在(0,+∞)上是减函数,y=-12x在(0,+∞)上是增函数;y=1x在(0,+∞)上是减函数,故y=1x在(0,1)上是减函数.故选D.]2.若函数f(x)=4x2-mx+5在[-2,+∞)上递增,在(-∞,-2]上递减,则f(1)=( )A.-7B.1C.17D.25D [依题意,知函数图象的对称轴为x=--m8=m8=-2,即m=-16,从而f(x)=4x2+16x+5,f(1)=4+16+5=25.]3.(2014•佛山月考)若函数y=ax与y=-bx在(0,+∞)上都是减函数,则y=ax2+bx在(0,+∞)上是( )A.增函数B.减函数C.先增后减D.先减后增B [∵y=ax与y=-bx在(0,+∞)上都是减函数,∴a<0,b<0,∴y=ax2+bx的对称轴方程x=-b2a<0,∴y=ax2+bx在(0,+∞)上为减函数.]4.“函数f(x)在[a,b]上为单调函数”是“函数f(x)在[a,b]上有最大值和最小值”的( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件A [若函数f(x)在[a,b]上为单调递增(减)函数,则在[a,b]上一定存在最小(大)值f(a),最大(小)值f(b).所以充分性满足;反之,不一定成立,如二次函数f(x)=x2-2x+3在[0,2]存在最大值和最小值,但该函数在[0,2]不具有单调性,所以必要性不满足,即“函数f(x)在[a,b]上单调”是“函数f(x)在[a,b]上有最大值和最小值”的充分不必要条件.]5.设函数f(x)定义在实数集上,f(2-x)=f(x),且当x≥1时,f(x)=ln x,则有( )A.f(13)<f(2)<f(12)B.f(12)<f(2)<f(13)C.f(12)<f(13)<f(2)D.f(2)<f(12)<f(13)C [由f(2-x)=f(x)可知f(x)的图象关于直线x=1对称,当x≥1时,f(x)=ln x,可知当x≥1时f(x)为增函数,所以当x<1时f(x)为减函数,因为|12-1|<|13-1|<|2-1|,所以f(12)<f(13)<f(2).故选C.]6.定义在R上的函数f(x)满足f(x+y)=f(x)+f(y),当x<0时,f(x)>0,则函数f(x)在[a,b]上有( )A.最小值f(a)B.最大值f(b)C.最小值f(b)D.最大值fa+b2C [∵f(x)是定义在R上的函数,且f(x+y)=f(x)+f(y),∴f(0)=0,令y=-x,则有f(x)+f(-x)=f(0)=0.∴f(-x)=-f(x).∴f(x)是R上的奇函数.设x1<x2,则x1-x2<0,∴f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=f(x1-x2)>0.∴f(x)在R上是减函数.∴f(x)在[a,b]有最小值f(b).]7.设函数f(x)定义在实数集上,f(2-x)=f(x),且当x≥1时,f(x)=ln x,则有( )A.f13<f(2)<f12B.f12<f(2)<f13C.f12<f13<f(2)D.f(2)<f12<f13C [由f(2-x)=f(x)可知,f(x)的图象关于直线x=1对称,当x≥1时,f(x)=ln x,可知当x≥1时f(x)为增函数,所以当x<1时f(x)为减函数,因为12-1<13-1<|2-1|,所以f12<f13<f(2).]8.(2014•黄冈模拟)已知函数y=1-x+x+3的最大值为M,最小值为m,则mM的值为( )A.14B.12C.22D.32C[显然函数的定义域是[-3,1]且y≥0,故y2=4+2(1-x)(x+3)=4+2-x2-2x+3=4+2-(x+1)2+4,根据根式内的二次函数,可得4≤y2≤8,故2≤y≤22,即m=2,M=22,所以mM=22.]二、填空题9.函数y=-(x-3)|x|的递增区间是________.解析y=-(x-3)|x|=-x2+3x,x>0,x2-3x,x≤0.作出该函数的图象,观察图象知递增区间为0,32.答案0,3210.若f(x)=ax+1x+2在区间(-2,+∞)上是增函数,则a的取值范围是________.解析设x1>x2>-2,则f(x1)>f(x2),而f(x1)-f(x2)=ax1+1x1+2-ax2+1x2+2=2ax1+x2-2ax2-x1(x1+2)(x2+2)=(x1-x2)(2a-1)(x1+2)(x2+2)>0,则2a-1>0.得a>12.答案12,+∞三、解答题11.已知f(x)=xx-a(x≠a).(1)若a=-2,试证f(x)在(-∞,-2)内单调递增;(2)若a>0且f(x)在(1,+∞)内单调递减,求a的取值范围.解析(1)证明:设x1<x2<-2,则f(x1)-f(x2)=x1x1+2-x2x2+2=2(x1-x2)(x1+2)(x2+2).∵(x1+2)(x2+2)>0,x1-x2<0,∴f(x1)<f(x2),∴f(x)在(-∞,-2)内单调递增.(2)设1<x1<x2,则f(x1)-f(x2)=x1x1-a-x2x2-a=a(x2-x1)(x1-a)(x2-a).∵a>0,x2-x1>0,∴要使f(x1)-f(x2)>0,只需(x1-a)(x2-a)>0恒成立,∴a≤1.综上所述,a的取值范围为(0,1].12.已知f(x)是定义在[-1,1]上的奇函数,且f(1)=1,若a,b∈[-1,1],a+b≠0时,有f(a)+f(b)a+b>0成立.(1)判断f(x)在[-1,1]上的单调性,并证明;(2)解不等式:f(x+12)(3)若f(x)≤m2-2am+1对所有的a∈[-1,1]恒成立,求实数m的取值范围.解析(1)任取x1,x2∈[-1,1],且x1则-x2∈[-1,1],∵f(x)为奇函数,∴f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=f(x1)+f(-x2)x1+(-x2)•(x1-x2),由已知得f(x1)+f(-x2)x1+(-x2)>0,x1-x2<0,∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)∴f(x)在[-1,1]上单调递增.(2)∵f(x)在[-1,1]上单调递增,∴x+12<1x-1,-1≤x+12≤1,-1≤1x-1≤1.解得-32≤x<-1.(3)∵f(1)=1,f(x)在[-1,1]上单调递增.∴在[-1,1]上,f(x)≤1.问题转化为m2-2am+1≥1,即m2-2am≥0,对a∈[-1,1]成立.设g(a)=-2m•a+m2≥0.①若m=0,则g(a)=0≥0,对a∈[-1,1]恒成立.②若m≠0,则g(a)为a的一次函数,若g(a)≥0,对a∈[-1,1]恒成立,必须g(-1)≥0且g(1)≥0,∴m≤-2,或m≥2.∴m的取值范围是m=0或m≥2或m≤-2.。

函数的单调性(教师版)高考数学习题与解析

函数的单调性(教师版)高考数学习题与解析

专题3单调性问题1.已知函数()()f x lnx ln a x =+-的图象关于直线1x =对称,则函数()f x 的单调递增区间为()A.(0,2)B.[0,1)C.(-∞,1]D.(0,1]【解析】 函数()()f x lnx ln a x =+-的图象关于直线1x =对称,(2)()f x f x ∴-=,即(2)[(2)]()ln x ln a x lnx ln a x -+--=+-,即(2)(2)()ln x a ln x lnx ln a x +-+-=+-,2a ∴=.()(2)(2)f x lnx ln x lnx x ∴=+-=-,02x <<.由于2(2)(1)1y x x x =-=--+为开口向下的抛物线,其对称轴为1x =,定义域为(0,2),∴它的递增区间为(0,1],由复合函数的单调性知,()(2)f x lnx ln x =+-的单调递增区间为(0,1],故选D2.若函数()f x 的定义域为D 内的某个区间I 上是增函数,且()()f x F x x=在I 上也是增函数,则称()y f x =是I 上的“完美函数”,已知()1x g x e x lnx =+-+,若函数()g x 是区间[2m,)+∞上的“完美函数”,则正整数m 的最小值为()A.1B.2C.3D.4【解析】()1x g x e x lnx =+-+ ,0x >,1()1x g x e x ∴'=+-在(0,)+∞单调递增,1()102g '=>,∴可以得出:()g x 在1[2,)+∞上是单调递增.1()x e x lnx G x x +-+=,2(1)2()x e x lnx G x x -+-∴'=,0x >,设()2x x m x xe e lnx =--+,1()0xm x xe x'=+>,()m x 在(0,)+∞上单调递增,1()2202m ln =-<,m (1)2020e e =--+=-<,32313()2()0222m e ln =-+>,∴在3[2,)+∞上,有()0G x '>成立,∴函数()()g x G x x =在3[2,)+∞上是单调递增函数,综合判断:()1x g x e x lnx =+-+,与()()g x G x x =在3[2,)+∞上都是单调递增函数,()1x g x e x lnx =+-+,与()()g x G x x=在[1,)+∞上不是都为单调递增函数, 函数()g x 是区间[2m,)+∞上的“完美函数”,3m ∴,即整数m 最小值为3.故选C 3.设函数2()x f x e ax =+在(0,)+∞上单调递增,则实数a 的取值范围为()A.[1-,)+∞B.(1,)-+∞C.[2-,)+∞D.(2,)-+∞【解析】由函数2()x f x e ax =+在(0,)+∞上单调递增,则()0f x '恒成立,2()2x f x e a ∴'=+,即22x a e -,(0,)x ∈+∞,由20x e >,则222x e -<-,则2a -,故选C4.若函数2()2f x x lnx =-在其定义域内的一个子区间[1k -,1]k +内不是单调函数,则实数k 的取值范围是A.[1,2)B.(1,2)C.3[1,2D.3(1,)2【解析】因为()f x 定义域为(0,)+∞,又1()4f x x x '=-,由()0f x '=,得12x =,当1(0,)2x ∈时,()0f x '<,当1(2x ∈,)+∞时,()0f x '>,据题意,111210k k k ⎧-<<+⎪⎨⎪->⎩,解得:312k <<,故选D 5.若函数2()2f x lnx ax =+-在区间1(,2)2内存在单调递增区间,则实数a 的取值范围是()A.(-∞,2]-B.(2,)-+∞C.1(2,)8--D.1[,)8-+∞【解析】2121()2ax f x ax x x+'=+=,2210ax +>在1(,2)2内有解,所以21(2min a x >-,由于1(,2)2x ∈,所以21(,4)4x ∈,211((2,28x -∈--,所以2a >-,故选B6.若函数2()()()f x lnx x b b R =+-∈在区间1[2,2]上存在单调递增区间,则实数b 的取值范围是()A.3(,)2-∞B.9(,4-∞C.3(2-,9)4D.3(2,)+∞【解析】 函数()f x 在区间1[2,2]上存在单调增区间,∴函数()f x 在区间1[2,2]上存在子区间使得不等式()0f x '>成立.211221()[2()]2x bx f x x b x x -+'=+-=,设2()221h x x bx =-+,则h (2)0>或1()02h >,即8410b -+>或1102b -+>,得94b <.故选B 7.设12x <<,则lnx x 、2()lnxx 、22lnx x 的大小关系是()A.222()lnx lnx lnx x x x <<B.222(lnx lnx lnx x x x <<C.222()lnx lnx lnx x x x<<D.222(lnx lnx lnx x x x<<【解析】令()(12)f x x lnx x =-<<,则11()10x f x x x-'=-=>∴函数()(12)y f x x =<<为增函数,()f x f ∴>(1)10=>0x lnx ∴>>∴01lnx x <<,∴2()lnx lnxx x<,又22222(2)0lnx lnx lnx xlnx x lnx x x x x ---==>,∴222()lnx lnx lnx x x x<<,故选A 8.已知函数(1)y f x =-的图象关于直线1x =对称,且当(0,)x ∈+∞时,()||lnx f x x =.若(2ea f =-,b f =(2),2()3c f =,则a ,b ,c 的大小关系是()A.b a c >>B.a b c >>C.a c b >>D.c b a>>【解析】由函数(1)y f x =-的图象关于直线1x =对称,可知()y f x =的图象关于y 轴对称,即()f x 为偶函数,因为当(0,)x ∈+∞时,,1||()||,01lnx x lnx lnx xf x lnx x x x x⎧>⎪⎪===⎨-⎪<<⎪⎩,则2(()222e lne e af f =-==b f =(2)22ln =,3222273()23338(232223lnln ln ln c f ---=====,因为27228e <<,所以27228e ln ln ln <<,所以a b c <<.故选D 9.下列命题为真命题的个数是()①22ee >;②223ln >;③1ln e ππ<;④22ln ln ππ<.A.1B.2C.3D.4【解析】对于①,设()f x elnx x =-,0x >,()1e e xf x x x-∴'=-=,当0x e <<时,()0f x '>,函数单调递增,当x e >时,()0f x '<,函数单调递减,()f x f ∴<(e)0elne e =-=,f ∴(2)22eln f =-<(e)0=,即22eln >,22ee >,故①正确;对于②,2288e ln lne >∴> .322ln ∴>,223ln >;因此正确,对于③,设()lnx g x x =,21()lnxg x x -'=,当0x e <<时,()0f x '>,函数单调递增,当x e >时,()0f x '<,函数单调递减,e π< ,g ∴(e)()g π>,即1ln e ππ<;故③正确.对于④,22ππ< ,∴22ln ln ππ<.,④正确;正确的命题的个数为4个,故选D 10.下列命题为真命题的个数是()①32ln <;②ln π<③15<;④32eln <A.1B.2C.3D.4【解析】构造函数()lnx f x x =,导数为21()lnxf x x -'=,当0x e <<时,()0f x '>,()f x 递增,x e >时,()0f x '<,()f x 递减,可得x e =处()f x 取得最大值1e,232222ln ln ⇔<⇔<2e <<可得f f <(2),故①正确;ln π<⇔<e <<,可得f f <,故②错误;15215215215ln ln <⇔<,由215e e -<-,可得f (2)(15)f <,故③正确;因为22e >,(22)f f <(e),即2222ln lne e <,即32122ln e <,则3242eln <,故④正确.故选C 11.已知函数()()x x f x e lnx ae a R =-∈,若()f x 在(0,)+∞上单调递增,则实数a 的取值范围是(-∞,1]【解析】根据题意,函数()xxf x e lnx ae =-,则1()()x xx x e f x e lnx ae e lnx a x x'=+-=+-,设1()g x lnx x =+,则22111()x g x x x x-'=-=,易得在区间(0,1)上,()0g x '<,即()g x 在(0,1)上为减函数,在区间(1,)+∞上,()0g x '>,即()g x 在(1,)+∞上为增函数,故()g x 在(0,)+∞有最小值g (1)1=,没有最大值,若()f x 在(0,)+∞上单调递增,则1()()0x xx x e f x e lnx ae e lnx a x x'=+-=+-在(0,)+∞上恒成立;即()0g x a -在(0,)+∞上恒成立,即()a g x 在(0,)+∞上恒成立,必有()1min a g x =,故a 的取值范围为(-∞,1];故答案为:(-∞,1]12.已知函数2,0()(0)21,0x e x f x a ax x -⎧-=>⎨->⎩,对于下列命题:(1)函数()f x 的最小值是1-;(2)函数()f x 在R 上是单调函数;(3)若()0f x >在1(2,)+∞上恒成立,则a 的取值范围是1a >,其中真命题的序号是(1).【解析】对于(1),由图只需说明在点0x =处函数()f x 的最小值是1-;故正确;对于(2),由图象说明函函数()f x 在R 上不是单调函数;故错;对于(3)由图象说明函函数()f x 在1(2,)+∞上是单调增函数,()0min f x >即可,即1()02f 解,得a 的取值范围是1a ;故错;答案为:(1)13.已知函数2()()()f x lnx x a a R =+-∈在区间1[2,2]上存在单调递增区间,则实数a 的取值范围是9(,)4-∞.【解析】 函数()f x 在区间1[2,2]上存在单调增区间,∴函数()f x 在区间1[2,2]上存在子区间使得不等式()0f x '>成立.21221()2()]x ax f x x a x x -+'=+-=,设2()221h x x ax =-+,则h (2)0>或1()02h >,即8410a -+>或1102a -+>,得94a <,故答案为9(,)4-∞14.设函数23()()x x axf x a R e +=∈,()f x 在[3,)+∞上为减函数,则a 的取值范围是.【解析】23(6)()xx a x af x e-+-+'=,令2()3(6)g x x a x a =-+-+,由()0g x =,解得216366a a x -+=,226366a a x -+=.当1x x <时,()0g x <,即()0f x '<,此时函数()f x 为减函数;当12x x x <<时,()0g x >,即()0f x '>,此时函数()f x 为增函数;当2x x >时,()0g x <,即()0f x '<,此时函数()f x 为减函数.由()f x 在[3,)+∞上为减函数,可知:2263636a a x -++=,解得92a -.因此a 的取值范围为9[,)2-+∞解法二:由()f x 在[3,)+∞上为减函数,()0f x ∴',可得2361x xa x -+-,在[3,)+∞上恒成立.令236()1x x u x x -+=-,223[(1)1]()0(1)x u x x --+'=<-,()u x ∴在[3,)+∞上单调递减,a u ∴(3)92=-.因此a 的取值范围为9[,)2-+∞。

高考数学专题《函数的单调性与最值》习题含答案解析

高考数学专题《函数的单调性与最值》习题含答案解析

专题3.2 函数的单调性与最值1.(2021·全国高一课时练习)函数f(x)=1,01,0x xx x+≥⎧⎨-<⎩在R上()A.是减函数B.是增函数C.先减后增D.先增后减【答案】B【解析】画出函数图像即可得解.【详解】选B.画出该分段函数的图象,由图象知,该函数在R上是增函数.故选:B.2.(2021·全国高一课时练习)若定义在R上的函数f(x)对任意两个不相等的实数a,b,总有()-()-f a f ba b>0成立,则必有()A.f(x)在R上是增函数B.f(x)在R上是减函数C.函数f(x)先增后减D.函数f(x)先减后增【答案】A【解析】根据条件可得当a<b时,f(a)<f(b),或当a>b时,f(a)>f(b),从而可判断.【详解】练基础由()-()-f a f b a b>0知f (a )-f (b )与a -b 同号,即当a <b 时,f (a )<f (b ),或当a >b 时,f (a )>f (b ),所以f (x )在R 上是增函数. 故选:A.3.(2021·全国高一课时练习)设函数f (x )是(-∞,+∞)上的减函数,则 ( ) A .f (a )>f (2a ) B .f (a 2)<f (a ) C .f (a 2+a )<f (a ) D .f (a 2+1)<f (a )【答案】D 【解析】利用0a =排除ABC ,作差可知21a a +>,根据单调性可知D 正确. 【详解】当0a =时,选项A 、B 、C 都不正确; 因为22131()024a a a +-=-+>,所以21a a +>, 因为()f x 在(,)-∞+∞上为减函数,所以2(1)()f a f a +<,故D 正确.故选:D4.(2021·西藏高三二模(理))已知函数()332f x x x =--,若()()320f m f m -+-<,则实数m 的取值范围为( ) A .(),3-∞ B .()3,+∞C .(),3-∞-D .()3,-+∞【答案】C 【解析】根据函数为奇函数且在R 上单调递减可得()()32f m f m -<求解. 【详解】易知()f x 为R 上的奇函数,且在R 上单调递减, 由()()320f m f m -+-<, 得()()()322f m f m f m -<--=, 于是得32m m ->,解得3m <-. 故选:C .5.(2021·广西来宾市·高三其他模拟(理))已知定义在R 上的偶函数()f x 满足在[0,)+∞上单调递增,(3)0f =,则关于x 的不等式(2)(2)0f x f x x++-->的解集为( )A .(5,2)(0,)--+∞ B .(,5)(0,1)-∞- C .(3,0)(3,)-⋃+∞ D .(5,0)(1,)-+∞【答案】D 【解析】根据题意作出函数()f x 的草图,将(2)(2)0f x f x x++-->,转化为2(2)0f x x +>,利用数形结合法求解. 【详解】因为定义在R 上的偶函数()f x 满足在(0,)+∞内单调递增, 所以()f x 满足在(,0)-∞内单调递减,又(3)0f =, 所以(3)(3)0f f -==. 作出函数()f x 的草图如下:由(2)(2)0f x f x x ++-->,得(2)[(2)]0f x f x x++-+>,得2(2)0f x x+>, 所以0,(2)0,x f x >⎧⎨+>⎩或0,(2)0,x f x <⎧⎨+<⎩所以0,23,x x >⎧⎨+>⎩或0,323,x x <⎧⎨-<+<⎩ 解得1x >或5x 0-<<, 即不等式(2)(2)0f x f x x++-->的解集为(5,0)(1,)-+∞.故选:D6.(2021·黑龙江哈尔滨市·哈师大附中高三三模(文))已知函数()22f x x x -=-( )A .是奇函数,0,单调递增B .是奇函数,0,单调递减C .是偶函数,0,单调递减D .是偶函数,0,单调递增【答案】D 【解析】利用奇偶性和单调性的定义判断即可 【详解】解:定义域为{}0x x ≠, 因为2222()()()()f x x x x x f x ---=---=-=,所以()f x 为偶函数,任取12,(0,)x x ∈+∞,且12x x <,则2222212211()()f x f x x x x x ---=--+212122121()()(1)x x x x x x =-++, 因为12x x <,12,(0,)x x ∈+∞,所以212122121()()(1)0x x x x x x -++>,所以21()()f x f x >,所以()f x 在0,单调递增,故选:D7.(2021·全国高三月考(理))若()f x 是奇函数,且在(,0)-∞上是减函数,又(4)0f -=,则(2)(2)0f x f x x+--->的解集是( )A .(4,0)(4,)-⋃+∞B .(6,2)(0,2)--⋃C .(6,2)(2,)--⋃+∞D .(,4)(0,4)-∞-⋃【答案】B 【解析】根据函数()f x 为奇函数,(4)0f -=得到(4)0f =,再由函数在(,0)-∞上是减函数,作出函数()f x 的图象,再由(2)(2)0f x f x x +--->,等价于2(2)0f x x+>,利用数形结合法求解.【详解】因为函数()f x 为奇函数, 所以(4)(4)0f f -=-=, 所以(4)0f =,因为函数()f x 在(,0)-∞上是减函数, 所以函数()f x 在(0,) +∞上是减函数. 作出函数()f x 的大致图象如图所示,而(2)(2)0f x f x x +--->,等价于(2)[(2)]0f x f x x +--+>,即2(2)0f x x+>,则0(2)0x f x <⎧⎨+<⎩或0(2)0x f x >⎧⎨+>⎩,所以0420x x <⎧⎨-<+<⎩或0024x x >⎧⎨<+<⎩,解得62x -<<-或02x <<. 综上,(2)(2)0f x f x x+--->的解集是(6,2)(0,2)--⋃.故选:B8.(2021·全国高三专题练习(文))已知函数()||2f x x x x =⋅-,则下列结论正确的是( )A .()f x 是偶函数,递增区间是()0-∞,B .()f x 是偶函数,递减区间是()1-∞,C .()f x 是奇函数,递减区间是(11)-, D .()f x 是奇函数,递增区间是(0)+∞,【答案】C 【解析】将函数解析式化为分段函数型,画出函数图象,数形结合即可判断; 【详解】解:将函数()||2f x x x x =⋅-去掉绝对值得2220()20x x x f x x x x ⎧-≥=⎨--<⎩,,,画出函数()f x 的图象,如图,观察图象可知,函数()f x 的图象关于原点对称,故函数()f x 为奇函数,且在(11)-,上单调递减, 故选:C9.(2021·宁夏银川市·高三二模(文))设函数()21f x x x=-,则()f x ( )A .是偶函数,且在(),0-∞单调递增B .是偶函数,且在(),0-∞单调递减C .是奇函数,且在(),0-∞单调递增D .是奇函数,且在(),0-∞单调递减【答案】B 【解析】利用定义可判断函数()f x 的奇偶性,化简函数()f x 在(),0-∞上的解析式,利用函数单调性的性质可判断函数()f x 在(),0-∞上的单调性. 【详解】函数()21f x x x =-的定义域为{}0x x ≠,()()()2211f x x x f x x x-=--=-=-, 所以,函数()f x 为偶函数, 当0x <时,()21f x x x=+,由于函数2y x 、1y x=在(),0-∞上均为减函数,所以,函数()f x 在(),0-∞上单调递减, 故选:B.10.(2021·全国高一课时练习)已知y =f (x )是定义在区间(-2,2)上单调递减的函数,若f (m -1)>f (1-2m ),则m 的取值范围是_______. 【答案】1223⎛⎫- ⎪⎝⎭, 【解析】结合函数定义域和函数的单调性列不等式求解即可. 【详解】由题意得:-2-12-21-22-11-2m m m m <<⎧⎪<<⎨⎪<⎩,,,解得12-<m <23.故答案为:1223⎛⎫- ⎪⎝⎭,1.(2021·黑龙江大庆市·大庆实验中学高二月考(文))定义在*N 上的函数()22,3,3x ax a x f x ax x ⎧-+<=⎨≥⎩为递增函数,则头数a 的取值范围是( ) A .()1,2 B .33,42⎛⎫⎪⎝⎭C .3,14⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .()1,3【答案】D 【解析】练提升根据定义域和单调性可知()()12f f <,再根据3x ≥时()f x 的单调性判断出()()32f f >,由此求解出a 的取值范围..【详解】因为*x ∈N ,所以3x <时,即{}1,2x ∈,由单调性可知()()21f f >,所以22142a a a a -+<-+,解得3a <;当3x ≥时,y ax =为增函数,若()f x 单调递增,则只需()()32f f >,所以2342a a a >-+,解得14a <<,综上可知a 的取值范围是:()1,3, 故选:D.2.(2021·上海高三二模)已知函数()(),y f x y g x ==满足:对任意12,x x R ∈,都有()()()()1212f x f x g x g x -≥-.命题p :若()y f x =是增函数,则()()y f x g x =-不是减函数;命题q :若()y f x =有最大值和最小值,则()y g x =也有最大值和最小值. 则下列判断正确的是( ) A .p 和q 都是真命题 B .p 和q 都是假命题 C .p 是真命题,q 是假命题 D .p 是假命题,q 是真命题【答案】A 【解析】利用函数单调性定义结合已知判断命题p 的真假,再利用函数最大、最小值的意义借助不等式性质判断命题q 的真假而得解. 【详解】对于命题p :设12x x <,因为()y f x =是R 上的增函数,所以()()12f x f x <, 所以()()()()1221f x f x f x f x -=-, 因为()()()()1212f x f x g x g x -≥-,所以()()()()211221()()f x f x g x g x f x f x -+≤-≤-所以()()1122()()f x g x f x g x -≤- 故函数()()y f x g x =-不是减函数, 故命题p 为真命题;对于命题():q y f x =在R 上有最大值M ,此时x a =,有最小值m ,此时x b =, 因为()()()()()()()()f x f a g x g a f x M g x g a M f x -≥-⇔-≤-≤-,()()()()()()()()f x f b g x g b m f x g x g b f x m -≥-⇔-≤-≤-所以()()()()2()()()()22m M g a g b M m g a g b m M g x g a g b M m g x -++-++-≤--≤-⇔≤≤,所以()y g x =也有最大值和最小值,故命题q 为真命题. 故选:A3.(2021·全国高三二模(理))已知实数a ,b ,c ,d 满足a b c >>,且0a b c ++=,220ad bd b +-=,则d 的取值范围是( ) A .(][),10,-∞-+∞B .()1,1-C .(D .(11--+【答案】D 【解析】先求解出方程的解1,2d ,然后利用换元法(bt a=)将d 表示为关于t 的函数,根据条件分析t 的取值范围,然后分析出d 关于t 的函数的单调性,由此求解出d 的取值范围. 【详解】因为220ad bd b +-=,所以1,2b b d a a -==-±2440b ab ∆=+≥,令bt a=,则1,2d t =-±20t t +≥,所以(][),10,t ∈-∞-+∞,又因为0a b c ++=且a b c >>,所以0a >且c a b b a =--<<, 所以2,a b b a -<<,所以112bt a-<=<,所以[)0,1t ∈,当[)0,1t ∈时,())10,1d t t =-==∈, 因为1y t=在()0,1上单调递减,所以y t =-()0,1上单调递增, 当0t =时,10d =,当1t =时,11d =,所以)11d ⎡∈⎣; 当[)0,1t ∈时,2d t =-,因为y t =、2y t t =+在[)0,1上单调递增,所以y t =-[)0,1上单调递减, 当0t =时,20d =,当1t =时,21d =-(21d ⎤∈-⎦,综上可知:(11d ∈---, 故选:D.4.【多选题】(2021·湖南高三三模)关于函数()111f x x x =++的结论正确的是( ) A .()f x 在定义域内单调递减 B .()f x 的值域为R C .()f x 在定义城内有两个零点 D .12y f x ⎛⎫=-⎪⎝⎭是奇函数 【答案】BD 【解析】根据所给函数结合函数性质,对各项逐个分析判断, 即可得解. 【详解】()111f x x x =++的定义域为(,1)(1,0)(0,)-∞--+∞, 而1x和11x +在各段定义域内均为减函数, 故()f x 在各段上为减函数,但不能说在定义域内单调递减,故A 错误; 当(1,0)x ∈- ,1x →-时,有()111f x x x =+→+∞+, 当0x →时,有()111f x x x =+→-∞+,所以()f x 的值域为R ,故B 正确; 令()2112101x f x x x x x+=+==++,可得12x =-,所以()f x 在定义城内有一个零点,故C 错误;2211128111241224x x y f x x x x x ⎛⎫=-=+== ⎪-⎝⎭-+-, 令28()41x g x x =-,易知12x ≠±,此时定义域关于原点对称,且28()()41xg x g x x --==--,故()g x 为奇函数, 所以12y f x ⎛⎫=- ⎪⎝⎭是奇函数,故D 正确, 故选:BD.5.【多选题】(2021·全国高三专题练习)(多选题)已知函数f (x )的定义域为R ,对任意实数x ,y 满足f (x +y )=f (x )+f (y )+12,且f 1()2=0,当x >12时,f (x )>0,则以下结论正确的是( ) A .f (0)=-12,f (-1)=-32B .f (x )为R 上的减函数C .f (x )+12为奇函数 D .f (x )+1为偶函数 【答案】AC 【解析】取0x y ==,11,22x y ==-,12x y ==-得出(0)f ,12f ⎛⎫- ⎪⎝⎭,(1)f -的值进而判断A ;由(1)(0)f f -<判断B ;令y x =-结合奇偶性的定义判断C ;令1()()2=+g x f x ,结合g (x )为奇函数,得出()1()f x f x -+=-,从而判断D.【详解】由已知,令0x y ==,得1(0)(0)(0)2f f f =++,1(0)2f ∴=-,令11,22x y ==-,得1111122222f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=+-+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,112f ⎛⎫∴-=- ⎪⎝⎭,再令12x y ==-,得1111122222f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫--=-+-+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,3(1)2f ∴-=-,A 正确;(1)(0)f f -<,()f x ∴不是R 上的减函数,B 错误;令y x =-,得1()()()2f x x f x f x -=+-+,11()()022f x f x ⎡⎤⎡⎤∴++-+=⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,故C正确;令1()()2=+g x f x ,由C 可知g (x )为奇函数,11()()22g x g x ∴-+=-+,即1111()()2222f x f x ⎡⎤⎡⎤-++=-++⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,()1()f x f x ∴-+=-,故D 错误. 故选:AC6.【多选题】(2021·全国高一单元测试)如果函数()f x 在[,]a b 上是增函数,对于任意的1212,[,]()x x a b x x ∈≠,则下列结论中正确的是( )A .1212()()0f x f x x x ->-B .1212()[()()]0x x f x f x -->C .12()()()()f a f x f x f b ≤<≤D .12()()f x f x >E.1212()()0f x f x x x -<-【答案】AB 【解析】利用函数单调性的定义:12x x -与12()()f x f x -同号,判断A 、B 、E 的正误;而对于C 、D 选项,由于12,x x 的大小不定,1()f x 与2()f x 的大小关系不能确定. 【详解】由函数单调性的定义知,若函数()y f x =在给定的区间上是增函数,则12x x -与12()()f x f x -同号,由此可知,选项A ,B 正确,E 错误;对于选项C 、D ,因为12,x x 的大小关系无法判断,则1()f x 与2()f x 的大小关系确定也无法判断,故C ,D 不正确.故选:AB.7.【多选题】(2021·全国高一课时练习)(多选题)已知函数()f x 的定义域为D ,若存在区间[,]m n D ⊆使得()f x :(1)()f x 在[,]m n 上是单调函数; (2)()f x 在[,]m n 上的值域是[2,2]m n , 则称区间[,]m n 为函数()f x 的“倍值区间”. 下列函数中存在“倍值区间”的有( ) A .2()f x x =; B .1()f x x=; C .1()f x x x=+; D .23()1x f x x =+.【答案】ABD 【解析】函数中存在“倍值区间”,则()f x 在[],m n 内是单调函数,()()22f m m f n n ⎧=⎪⎨=⎪⎩或()()22f m nf n m ⎧=⎪⎨=⎪⎩,对四个函数的单调性分别研究,从而确定是否存在“倍值区间”. 【详解】函数中存在“倍值区间”,则(1)()f x 在[,]m n 内是单调函数,(2)()2()2f m m f n n =⎧⎨=⎩或()2()2f m nf n m=⎧⎨=⎩,对于A ,2()f x x =,若存在“倍值区间”[,]m n ,则()2()2f m m f n n =⎧⎨=⎩⇒2222m m n n⎧=⎨=⎩⇒02m n =⎧⎨=⎩,2()f x x ∴=,存在“倍值区间”[0,2];对于B ,1()()f x x R x =∈,若存在“倍值区间”[,]m n ,当0x >时,1212n m mn⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩⇒12mn =,故只需12mn =即可,故存在; 对于C ,1()f x x x=+;当0x >时,在区间[0,1]上单调递减,在区间[1,)+∞上单调递增, 若存在“倍值区间”1[],1][0,2n m n m m ⊆⇒+=,212210n m m mn n+=⇒-+=,222210n mn m n -+=⇒=不符题意;若存在“倍值区间”1[,][1,)2m n m m m ⊆+∞⇒+=,22121n n m n n+=⇒==不符题意,故此函数不存在“倍值区间“; 对于D ,233()11x f x x x x==++,所以()f x 在区间[0,1]上单调递增,在区间[1,)+∞上单调递减,若存在“倍值区间”[,][0,1]m n ⊆,2321m m m =+,2321n n n =+,0m ∴=,2n =, 即存在“倍值区间”[0,2; 故选:ABD .8.(2021·全国高三专题练习(理))已知1a >,b R ∈,当0x >时,[]24(1)102x a x b x ⎛⎫---⋅-≥ ⎪⎝⎭恒成立,则3b a +的最小值是_____.3 【解析】根据题中条件,先讨论10,1x a ⎛⎤∈ ⎥-⎝⎦,根据不等式恒成立求出114(1)21b a a ⎡⎤≥--⎢⎥-⎣⎦;再讨论1,1x a ⎡⎫∈+∞⎪⎢-⎣⎭,求出114(1)21b a a ⎡⎤≤--⎢⎥-⎣⎦得到b ,再由基本不等式即可求出结果.【详解】当10,1x a ⎛⎤∈ ⎥-⎝⎦时,(1)10a x --<,即2402x b x--≤恒成立, 24222x x y x x-==-是10,1x a ⎛⎤∈ ⎥-⎝⎦上的增函数, ∴114(1)21b a a ⎡⎤≥--⎢⎥-⎣⎦, 当1,1x a ⎡⎫∈+∞⎪⎢-⎣⎭时,(1)10a x -->,即2402x b x--≥恒成立,24222x x y x x-==-是1,1x a ⎡⎫∈+∞⎪⎢-⎣⎭上的增函数, ∴114(1)21b a a ⎡⎤≤--⎢⎥-⎣⎦, ∴114(1)21b a a ⎡⎤=--⎢⎥-⎣⎦,∴13(1)332(1)b a a a +=+-+≥-,当12a =+时等号成立.3.9.(2021·全国高三专题练习)对于满足2p ≤的所有实数p ,则使不等式212x px p x ++>+恒成立的x的取值范围为______.【答案】()()13+-∞-⋃∞,,. 【解析】将不等式转化为在[-2,2]内关于p 的一次函数函数值大于0恒成立求参变量x 的范围的问题. 【详解】解:原不等式可化为2(1)210x p x x -+-+>,令2()(1)21f p x p x x =-+-+,则原问题等价于()0f p >在[2,2]p ∈-上恒成立,则(2)0(2)0f f ->⎧⎨>⎩,即2243010x x x ⎧-+>⎨->⎩解得:1311x x x x ⎧⎪⎨-⎪⎩或或∴1x <-或3x >. 即x 的取值范围为()()13+-∞-⋃∞,,. 故答案为:()()13+-∞-⋃∞,,. 10.(2021·上海高三二模)已知a R ∈,函数()22,011,02x a x x f x x ax a x ⎧++-≥⎪=⎨-++<⎪⎩的最小值为2a ,则由满足条件的a 的值组成的集合是_______________.【答案】{3- 【解析】讨论a -与0、2的大小关系,判断函数()f x 在[)0,+∞、(),0-∞上的单调性与最小值,根据函数()f x 的最小值列方程解出实数a 的值.【详解】分以下三种情况讨论:①若0a -≤时,即当0a ≥时,()222,22,0211,02x a x f x a x x ax a x ⎧⎪+->⎪=+≤≤⎨⎪⎪-++<⎩,所以,函数()f x 在(),0-∞上单调递减,且()112f x a >+, 当0x ≥时,()min 1212f x a a =+>+, 此时,函数()f x 无最小值;②若02a <-≤时,即当20a -≤<时,()222,22,222,011,02x a x a a x f x x a x a x ax a x +->⎧⎪+-≤≤⎪⎪=⎨--+≤<-⎪⎪-++<⎪⎩,当0x <时,()211242a a f x f a ⎛⎫≥=-++ ⎪⎝⎭, 当0x ≥时,()2f x a ≥+.22a a +>,所以,21242a aa -++=,整理可得2640a a +-=,20a -≤<,解得3a =-±; ③当2a ->时,即当2a <-时,()222,2,222,0211,02x a x a a x a f x x a x x ax a x +->-⎧⎪--≤≤-⎪⎪=⎨--+≤<⎪⎪-++<⎪⎩,当0x <时,()211242a a f x f a ⎛⎫≥=-++ ⎪⎝⎭, 当0x ≥时,()2f x a ≥--.因为202a a -->>,所以,21242a aa -++=,整理可得2640a a +-=,2a <-,解得3a =-3a =-+.综上所述,实数a的取值集合为{3-.故答案为:{3-.1.(2020·全国高考真题(文))设函数331()f x x x =-,则()f x ( ) A .是奇函数,且在(0,+∞)单调递增 B .是奇函数,且在(0,+∞)单调递减 C .是偶函数,且在(0,+∞)单调递增 D .是偶函数,且在(0,+∞)单调递减【答案】A 【解析】根据函数的解析式可知函数的定义域为{}0x x ≠,利用定义可得出函数()f x 为奇函数, 再根据函数的单调性法则,即可解出. 【详解】因为函数()331f x x x =-定义域为{}0x x ≠,其关于原点对称,而()()f x f x -=-, 所以函数()f x 为奇函数.又因为函数3y x =在0,上单调递增,在,0上单调递增, 而331y x x-==在0,上单调递减,在,0上单调递减,所以函数()331f x x x=-在0,上单调递增,在,0上单调递增.故选:A .2.(2019·北京高考真题(文))下列函数中,在区间(0,+∞)上单调递增的是( ) A .12y x = B .y =2x -C .12log y x =D .1y x=【答案】A 【解析】函数122,log xy y x -==, 练真题1y x=在区间(0,)+∞ 上单调递减, 函数12y x = 在区间(0,)+∞上单调递增,故选A .3.(2018·全国高考真题(文))设函数()2010x x f x x -⎧≤=⎨>⎩,,,则满足()()12f x f x +<的x 的取值范围是( )A .(]1-∞-,B .()0+∞,C .()10-,D .()0-∞,【答案】D 【解析】分析:首先根据题中所给的函数解析式,将函数图像画出来,从图中可以发现若有()()12f x f x +<成立,一定会有2021x x x <⎧⎨<+⎩,从而求得结果.详解:将函数()f x 的图像画出来,观察图像可知会有2021x x x <⎧⎨<+⎩,解得0x <,所以满足()()12f x f x +<的x 的取值范围是()0-∞,,故选D .4.(2017课标II)函数2()ln(28)f x x x =-- 的单调递增区间是( ) A.(,2)-∞- B. (,1)-∞- C. (1,)+∞ D. (4,)+∞ 【答案】D【解析】函数有意义,则:2280x x --> ,解得:2x <- 或4x > ,结合二次函数的单调性、对数函数的单调性和复合函数同增异减的原则可得函数的单调增区间为()4,+∞ . 故选D.5.(2017天津)已知奇函数()f x 在R 上是增函数.若0.8221(log ),(log 4.1),(2)5a fb fc f =-==,则,,a b c 的大小关系为( )(A )a b c <<(B )b a c <<(C )c b a <<(D )c a b << 【答案】C【解析】由题意:()221log log 55a f f ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭,且:0.822log 5log 4.12,122>><<, 据此:0.822log 5log 4.12>>,结合函数的单调性有:()()()0.822log 5log 4.12f f f >>, 即,a b c c b a >><<,本题选择C 选项.6.(2020·北京高考真题)为满足人民对美好生活的向往,环保部门要求相关企业加强污水治理,排放未达标的企业要限期整改,设企业的污水排放量W 与时间t 的关系为()W f t =,用()()f b f a b a---的大小评价在[,]a b 这段时间内企业污水治理能力的强弱,已知整改期内,甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.给出下列四个结论: ①在[]12,t t 这段时间内,甲企业的污水治理能力比乙企业强;②在2t 时刻,甲企业的污水治理能力比乙企业强; ③在3t 时刻,甲、乙两企业的污水排放都已达标;④甲企业在[][][]112230,,,,,t t t t t 这三段时间中,在[]10,t 的污水治理能力最强. 其中所有正确结论的序号是____________________. 【答案】①②③ 【解析】根据定义逐一判断,即可得到结果 【详解】()()f b f a b a---表示区间端点连线斜率的负数,在[]12,t t 这段时间内,甲的斜率比乙的小,所以甲的斜率的相反数比乙的大,因此甲企业的污水治理能力比乙企业强;①正确;甲企业在[][][]112230,,,,,t t t t t 这三段时间中,甲企业在[]12,t t 这段时间内,甲的斜率最小,其相反数最大,即在[]12,t t 的污水治理能力最强.④错误;在2t 时刻,甲切线的斜率比乙的小,所以甲切线的斜率的相反数比乙的大,甲企业的污水治理能力比乙企业强;②正确;在3t 时刻,甲、乙两企业的污水排放量都在污水打标排放量以下,所以都已达标;③正确; 故答案为:①②③。

高考数学《函数的单调区间》基础知识与专项练习题(含答案解析)

高考数学《函数的单调区间》基础知识与专项练习题(含答案解析)

高考数学《函数的单调区间》基础知识与专项练习题(含答案解析)单调性是函数的一个重要性质,对函数作图起到决定性的作用,而导数是分析函数单调区间的一个便利工具。

求一个已知函数的单调区间是每一个学生的必备本领,在求解的过程中也要学会一些方法和技巧。

一、基础知识:1、函数的单调性:设()f x 的定义域为D ,区间I D ⊆,若对于1212,,x x I x x ∀∈<,有()()12f x f x <,则称()f x 在I 上单调递增,I 称为单调递增区间。

若对于1212,,x x I x x ∀∈<,有()()12f x f x >,则称()f x 在I 上单调递减,I 称为单调递减区间。

2、导数与单调区间的联系(1)函数()f x 在(),a b 可导,那么()f x 在(),a b 上单调递增()',()0x a b f x ⇒∀∈≥,此结论可以这样理解:对于递增的函数,其图像有三种类型: ,无论是哪种图形,其上面任意一点的切线斜率均大于零。

等号成立的情况:一是单调区间分界点导数有可能为零,例如:()2f x x =的单调递增区间为[)0+∞,,而()'00f =,另一种是位于单调区间内但导数值等于零的点,典型的一个例子为()3f x x =在0x =处的导数为0,但是()0,0位于单调区间内。

(2)函数()f x 在(),a b 可导,则()f x 在(),a b 上单调递减()',()0x a b f x ⇒∀∈≤,(3)前面我们发现了函数的单调性可以决定其导数的符号,那么由()',()x a b f x ∀∈,的符号能否推出()f x 在(),a b 的单调性呢?如果()f x 不是常值函数,那么便可由导数的符号对应推出函数的单调性。

(这也是求函数单调区间的理论基础) 3、利用导数求函数单调区间的步骤 (1)确定函数的定义域(2)求出()f x 的导函数'()f x(3)令'()0f x >(或0<),求出x 的解集,即为()f x 的单调增(或减)区间(4)列出表格4、求单调区间的一些技巧(1)强调先求定义域,一方面定义域对单调区间有限制作用(单调区间为定义域的子集)。

高考数学函数的单调性、奇偶性、对称性、周期性10大题型(解析版)

高考数学函数的单调性、奇偶性、对称性、周期性10大题型(解析版)

函数的单调性、奇偶性、对称性、周期性10大题型命题趋势函数的性质是函数学习中非常重要的内容,对于选择题和填空题部分,重点考查基本初等函数的单调性,利用性质判断函数单调性及求最值、解不等式、求参数范围等,难度较小,属于基础题;对于解答题部分,一般与导数结合,考查难度较大。

满分技巧一、单调性定义的等价形式: 1、函数()x f 在区间[]b a ,上是增函数:⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x <,都有()()021<−x f x f ; ⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x ≠,()()02121>−−x x x f x f ;⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x ≠,()()()[]02121>−−x f x f x x ; ⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x ≠,()()02121>−−x f x f x x .2、函数()x f 在区间[]b a ,上是减函数:⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x <,都有()()021>−x f x f ; ⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x ≠,()()02121<−−x x x f x f ;⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x ≠,()()()[]02121<−−x f x f x x ; ⇔任取[]b a x x ,,21∈,且21x x ≠,()()02121<−−x f x f x x .二、判断函数奇偶性的常用方法1、定义法:若函数的定义域不是关于原点对称,则立即可判断该函数既不是奇函数也不是偶函数;若函数的定义域是关于原点对称的,再判断()f x −与()f x ±之一是否相等.2、验证法:在判断()f x −与()f x 的关系时,只需验证()f x −()f x ±=0及()1()f x f x −=±是否成立. 3、图象法:奇(偶)函数等价于它的图象关于原点(y 轴)对称.4、性质法:两个奇函数的和仍为奇函数;两个偶函数的和仍为偶函数;两个奇函数的积是偶函数;两个偶函数的积是偶函数;一个奇函数与一个偶函数的积是奇函数.5、分段函数奇偶性的判断判断分段函数的奇偶性时,通常利用定义法判断.分段函数不是几个函数,而是一个函数.因此其判断方法也是先考查函数的定义域是否关于原点对称,然后判断()f x −与()f x 的关系.首先要特别注意x 与x −的范围,然后将它代入相应段的函数表达式中,()f x 与()f x −对应不同的表达式,而它们的结果按奇偶函数的定义进行比较. 三、常见奇、偶函数的类型1、()x x f x a a −=+(00a a >≠且)为偶函数;2、()x x f x a a −=−(00a a >≠且)为奇函数;3、()2211x x x x x xa a a f x a a a −−−−==++(00a a >≠且)为奇函数; 4、()log ab xf x b x−=+(00,0a a b >≠≠且)为奇函数;5、())log a f x x =±(00a a >≠且)为奇函数;6、()f x ax b ax b ++−为偶函数;7、()f x ax b ax b +−−为奇函数; 四、函数的周期性与对称性常用结论1、函数的周期性的常用结论(a 是不为0的常数)(1)若()()+=f x a f x ,则=T a ; (2)若()()+=−f x a f x a ,则2=T a ; (3)若()()+=−f x a f x ,则2=T a ; (4)若()()1+=f x a f x ,则2=T a ; (5)若()()1+=−f x a f x ,则2=T a ; (6)若()()+=+f x a f x b ,则=−T a b (≠a b ); 2、函数对称性的常用结论(1)若()()+=−f a x f a x ,则函数图象关于=x a 对称;(2)若()()2=−f x f a x ,则函数图象关于=x a 对称; (3)若()()+=−f a x f b x ,则函数图象关于2+=a bx 对称; (4)若()()22−=−f a x b f x ,则函数图象关于(),a b 对称; 3、函数的奇偶性与函数的对称性的关系(1)若函数()f x 满足()()+=−f a x f a x ,则其函数图象关于直线=x a 对称,当0=a 时可以得出()()=−f x f x ,函数为偶函数,即偶函数为特殊的线对称函数; (2)若函数()f x 满足()()22−=−f a x b f x ,则其函数图象关于点(),a b 对称,当0=a ,0=b 时可以得出()()−=−f x f x ,函数为奇函数,即奇函数为特殊的点对称函数; 4、函数对称性与周期性的关系(1)若函数()f x 关于直线=x a 与直线=x b 对称,那么函数的周期是2−b a ; (2)若函数()f x 关于点(),0a 对称,又关于点(),0b 对称,那么函数的周期是2−b a ; (3)若函数()f x 关于直线=x a ,又关于点(),0b 对称,那么函数的周期是4−b a . 5、函数的奇偶性、周期性、对称性的关系(1)①函数()f x 是偶函数;②函数图象关于直线=x a 对称;③函数的周期为2a . (2)①函数()f x 是奇函数;②函数图象关于点(),0a 对称;③函数的周期为2a . (3)①函数()f x 是奇函数;②函数图象关于直线=x a 对称;③函数的周期为4a . (4)①函数()f x 是偶函数;②函数图象关于点(),0a 对称;③函数的周期为4a .其中0≠a ,上面每组三个结论中的任意两个能够推出第三个。

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∴根据复合函数的单调性,得所求的单调递增区间为 (1,1) . 考向 3 函数单调性的应用
【例】已知
满足对任意
,都有
成立,那么 a 的取值范围是
________. 【解析】 对任意
,都有
成立,
函数在 R 上单调递增,
故答案为 .
题组训练
3x+a,x>1 1.已知函数 f(x)= x+a2,x≤1,若 f(x)在 R 上为增函数,则实数 a 的取值范围是________________.
【解析】 当 a<0,且 ex+eax≥0 时,必须且只需满足 e0+ea0≥0 即可,则-1≤a<0;当 a=0 时,f(x)=|ex|=
ex 符合题意;当 a>0 时,f(x)=ex+eax,则必须且只需满足 f′(x)=ex-eax≥0 在 x∈[0,1]上恒成立,只需满足
a≤(e2x)min 成立即可,故 a≤1.
【解析】由于 y=log3(x-2)的定义域为(2,+∞),且为增函数.
故若使函数 y=2x+k=2x-2+4+k=2+4+k在(3,+∞)上是增函数,则有 4+k<0,得 k<-4.
x-2
x-2
x-2
∴实数 k 的取值范围是(-∞,-4).
6.(拔高题)函数 f(x)=ax+1在区间(-2,+∞)上是增函数,则实数 a 的取值范围是________. x+2
2
-x2+2x+1 x≥0 , 【解析】(1)由于 y=
-x2-2x+1 x<0 ,
- x-1 2+2 x≥0 ,
即 y=
画出函数图象如图所示,
- x+1 2+2 x<0 .
单调增区间为(-∞,-1]和[0,1],单调减区间为[-1,0]和[1,+∞).
(2)令 u=x2-3x+2,则原函数可以看成 y log1 u 与 u=x2-3x+2 的复合函数.

0
,即
f(x1)
f (x2) 0
f(x1)
f
(x2) ,
此时
f(x)=
ax x2 1
(a>0)单调递增;

x1 ,
x2
(1, )
时,
x1 x2
1

0
,从而
a(x2 x1)(x1x2 1) (x12 1)(x22 1)

0
,即
f(x1)
f
(x2)
0
f(x1)
专题 6 函数的单调性
专题知识梳理
1. 函数单调性的定义
(1) 一般地,对于给定区间上的函数 f(x),如果对于属于这个区间的任意两个自变量 x1、x2,当 x1 x2
时,都有 f (x1) f (x2 ) (或都有 f (x1) f (x2 ) ,那么就说 f(x)在这个区间上是增函数(或减函数).

x1 、 x2 ∈ [1 , + ∞) , 且
x1<x2 , 则
f(x1)

f(x2)

x1 1+x21

x2 1+x22

x1(1+x22)-x2(1+x21) (1+x21)(1+x22)

(x1-x2)(1-x1x2). (1+x21)(1+x22)
∵ x1、x2∈[1,+∞),且 x1<x2,∴ x1-x2<0,1-x1x2<0.
综上,-1≤a≤1.
4.函数 f(x)= 1 在区间[a,b]上的最大值是 1,最小值是1,则 a+b=________.
x-1
3
fa=1, 【解析】易知 f(x)在[a,b]上为减函数,∴ fb=1,
3
1 =1, a-1 即 1 =1, b-1 3
a=2,

∴a+b=6.
b=4.
5(. 拔高题)使函数 y=2x+k与 y=log3(x-2)在(3,+∞)上具有相同的单调性,实数 k 的取值范围是________. x-2
又(1+x21)(1+x22)>0,∴ f(x1)-f(x2)>0,即 f(x1)>f(x2).
∴ f(x)= x 在[1,+∞)上为减函数. 1+x2
题组训练
1.下列函数中:
①f(x)=1 x
②f(x)=(x-1)2
③f(x)=ex
④f(x)=ln(x+1)
满足“对任意 x1,x2∈(0,+∞),当 x1<x2 时,都有 f(x1)>f(x2)的函数的序号是____________.
(x12 1)(x22 1)
(x12 1)(x22 1)
∵x1<x2, x2 x1 0 ,又 a 0 , (x12 1)(x22 1) 0 .
∴当
x1 ,
x2
(0,1)
时,
x1 x2
1

0
,从而
a(x2 x1)(x1x2 1) (x12 1)(x22 1)
时, 是增函数.
故答案为

题组训练
x,x≥0,
1.函数 y=
的单调增区间为___________;单调减区间为____________.
x2,x<0
【解析】 当 x≥0 时,y=x 为增函数;当 x<0 时,y=x2 为减函数.故单调增区间为 (0, ) ;单调减区间为
(, 0) .
2.求下列函数的单调区间:(1)y=-x2+2|x|+1;(2)y= log1 (x2 3x 2) .
f (x2),
此时
f(x)=
ax x2 1
(a>0)单调递减.
∴函数 f(x)在 (0,1) 上为增函数,在 (1, ) 上为减函数. 考向 2 求函数的单调区间
【例】函数
的单调增区间为________.
【解析】
,
或.

时,t 递减, 递减;

时,t 递增, 递增.
为单调增函数,

时, 是减函数;当
【解析】 满足当 x1<x2 时,都有 f(x1)>f(x2)说明函数 f(x)在(0,+∞)上是减函数,①的减区间是(-∞,0)
和(0,+∞);②的减区间是(-∞,1];③,④在定义域上都是增函数.故填①.
2.试讨论函数
f(x)=
ax x2 1
(a>0)在 (0, ) 上的单调性,并证明你的结论.
减减)则增,增减(或减增)则减. 4.函数单调性的常用结论
(1)对∀x1,x2∈D(x1≠x2),f(x1)-f(x2)>0⇔f(x)在 D 上是增函数;f(x1)-f(x2)<0⇔f(x)在 D 上是减函
x1-x2
x1-x2
数.
(2)对勾函数 y=x+a(a>0)的增区间为(-∞,- a]和[ a,+∞),减区间为 ( a, 0) 和 (0, a) . x
题组训练
1.已知 为 R 上增函数,且对任意 ,都有
,则
______.
【解析】根据题意得,
为常数,设
,则
,

,易知该方程有唯一解,



故答案为:10.
2.已知减函数 f(x)的定义域是实数集 R,m、n 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_____________.
(2) 如果函数 y=f(x)在某个区间上是增函数(或减函数),那么就说 f(x)在这个区间上具有(严
格的)单调性,这个区间叫做 f(x)的单调区间;若函数是增函数则称该区间为增区间,若函数为减函数
则称该区间为减区间.
2. 函数单调性的图象特征
对于给定区间上的函数 f(x),若函数图象从左向右连续上升,则称函数在该区间上单调递增;若函数
3x+a,x>1 【解析】∵f(x)= x+a2,x≤1 ,
当 x>1 时,函数 f(x)=3x+a 为增函数,∴a∈R. 当 x≤1 时,函数 f(x)=x+a2 为增函数,∴a∈R. 为使 f(x)在 R 上为增函数,必须且只须 3+a≥1+a2,解得-1≤a≤2, 综上所述,实数 a 的取值范围是-1≤a≤2. 2.(易错题)若函数 f (x) x2 2(a 1)x 2 的单调递减区间是 (, 4] ,则实数 a 的取值集合是___________.
图象从左向右连续下降,则称函数在该区间上单调递减.
3. 复合函数的单调性
对于函数 y=f(u)和 u=g(x),如果当 x∈(a,b)时,u∈(m,n),且 u=g(x)在区间(a,b)上和 y=f(u)在区
间(m,n)上同时具有单调性,则复合函数 y=f(g(x))在区间(a,b)上具有单调性,并且具有这样的规律:增增(或
【解析】设
x1, x2
(0, )

x1<x2,则
f(x1)
f
(x2 )

ax1 x12 1来自ax2 x22 1
ax1 (x2 2 1) ax2 (x12 (x12 1)(x22 1)
1)
a[x1x22 x1 x2 x12 x2 ] a(x2 x1)(x1x2 1) .
【解析】 f(x)=ax+1=ax+2+1-2a=1-2a+a.
x+2
x+2
x+2
任取 x1,x2∈(-2,+∞),且 x1<x2,则 f(x1)-f(x2)=1x-1+22a-1x-2+22a=1x-1+2a2xx22-+x21.
∵函数 f(x)=ax+1在区间(-2,+∞)上是增函数,∴f(x1)-f(x2)<0. x+2
【解析】函数 f (x) x2 2(a 1)x 2 的图象的对称轴是 x 1 a .
∵函数 f (x) x2 2(a 1)x 2 的单调递减区间是 (, 4] ,
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