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  • 2021-06-12 发布

【数学】2021届一轮复习北师大版(理)第二章 第2讲 函数的单调性与最值学案

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第2讲 函数的单调性与最值 一、知识梳理 ‎1.函数的单调性 ‎(1)单调函数的定义 增函数 减函数 定义 在函数y=f(x)的定义域内的一个区间A上,如果对于任意两数x1,x2∈A 当x1f(x2),那么,就称函数y=f(x)在区间A上是减少的,有时也称函数y=f(x)在区间A上是递减的 ‎(2)单调区间和函数的单调性 ‎①如果y=f(x)在区间A上是增加的或是减少的,那么称A为单调区间.‎ ‎②如果函数y=f(x)在定义域的某个子集上是增加的或是减少的,那么就称函数y=f(x)在这个子集上具有单调性.‎ ‎(3)单调函数 如果函数y=f(x)在整个定义域内是增加的或是减少的,我们称这个函数为增函数或减函数,统称为单调函数.‎ ‎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x∈I,使得f(x)=M ‎(1)对于任意的x∈I,都有f(x)≥M;‎ ‎(2)存在x∈I,使得f(x)=M 结论 M为最大值 M为最小值 常用结论 ‎1.函数单调性的两种等价形式 设任意x1,x2∈[a,b]且x1≠x2,‎ ‎(1)>0⇔f(x)在[a,b]上是增函数;<0⇔f(x)在[a,b]‎ 上是减函数.‎ ‎(2)(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0⇔f(x)在[a,b]上是增函数;(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0⇔f(x)在[a,b]上是减函数.‎ ‎2.五条常用结论 ‎(1)对勾函数y=x+(a>0)的增区间为(-∞,-]和[,+∞),减区间为[-,0)和(0,].‎ ‎(2)在区间D上,两个增函数的和仍是增函数,两个减函数的和仍是减函数.‎ ‎(3)函数f(g(x))的单调性与函数y=f(u),u=g(x)的单调性的关系是“同增异减”.‎ ‎(4)闭区间上的连续函数一定存在最大值和最小值.当函数在闭区间上单调时最值一定在端点处取到.‎ ‎(5)开区间上的“单峰”函数一定存在最大(小)值.‎ 二、教材衍化 ‎1.函数f(x)=x2-2x的递增区间是________.‎ 答案:[1,+∞)(或(1,+∞))‎ ‎2.若函数y=(2k+1)x+b在R上是减函数,则k的取值范围是________.‎ 解析:因为函数y=(2k+1)x+b在R上是减函数,所以2k+1<0,即k<-.‎ 答案: ‎3.已知函数f(x)=,x∈[2,6],则f(x)的最大值为________,最小值为__________.‎ 解析:可判断函数f(x)=在[2,6]上为减函数,所以f(x)max=f(2)=2,f(x)min=f(6)=.‎ 答案:2  一、思考辨析 判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)‎ ‎(1)若定义在R上的函数f(x),有f(-1)0时,f′(x)<0,当a<0时,f′(x)>0,‎ 即当a>0时,f(x)在(-1,1)上为减函数,‎ 当a<0时,f(x)在(-1,1)上为增函数.‎ 确定函数单调性的4种方法 ‎(1)定义法.利用定义判断.‎ ‎(2)导数法.适用于初等函数、复合函数等可以求导的函数.‎ ‎(3)图象法.由图象确定函数的单调区间需注意两点:一是单调区间必须是函数定义域的子集;二是图象不连续的单调区间要分开写,用“和”或“,”连接,不能用“∪”连接.‎ ‎(4)性质法.利用函数单调性的性质,尤其是利用复合函数“同增异减”的原则时,需先确定简单函数的单调性.‎ ‎[提醒] 求函数的单调区间,应先求定义域,在定义域内求单调区间.  ‎ ‎1.函数y=-x2+2|x|+3的递减区间是________.‎ 解析:‎ 由题意知,当x≥0时,y=-x2+2x+3=-(x-1)2+4;当x<0时,y=-x2-2x+3=-(x+1)2+4,二次函数的图象如图,由图象可知,函数y=-x2+2|x|+3的递减区间为[-1,0],[1,+∞).‎ 答案:[-1,0],[1,+∞)‎ ‎2.判断并证明函数f(x)=ax2+(其中1<a<3)在x∈[1,2]上的单调性.‎ 解:设1≤x1<x2≤2,则 f(x2)-f(x1)=ax+- ‎=(x2-x1),‎ 由1≤x1<x2≤2,得x2-x1>0,2<x1+x2<4,‎ ‎1<x1x2<4,-1<-<-.又1<a<3,‎ 所以2<a(x1+x2)<12,‎ 得a(x1+x2)->0,从而f(x2)-f(x1)>0,‎ 即f(x2)>f(x1),‎ 故当a∈(1,3)时,f(x)在[1,2]上是增加的.‎ ‎      求函数的最值(师生共研)‎ ‎ (1)函数f(x)=-log2(x+2)在区间[-1,1]上的最大值为________.‎ ‎(2)已知函数f(x)=则f(x)的最小值是________.‎ ‎【解析】 (1)由于y=在R上递减,y=log2(x+2)在[-1,1]上递增,所以f(x)在[-1,1]上递减,故f(x)在[-1,1]上的最大值为f(-1)=3.‎ ‎(2)当x≤1时,f(x)min=0,当x>1时,f(x)min=2-6,当且仅当x=时取到最小值,又2-6<0,所以f(x)min=2-6.‎ ‎【答案】 (1)3 (2)2-6‎ 求函数最值的5种常用方法及其思路 ‎  ‎ ‎1.函数f(x)=在区间[a,b]上的最大值是1,最小值是,则a+b=________.‎ 解析:易知f(x)在[a,b]上为减函数,‎ 所以即所以 所以a+b=6.‎ 答案:6‎ ‎2.(一题多解)对于任意实数a,b,定义min{a,b}=设函数f(x)=-x+3,g(x)=log2x,则函数h(x)=min{f(x),g(x)}的最大值是________.‎ 解析:法一:在同一直角坐标系中,‎ 作出函数f(x),g(x)的图象,‎ 依题意,h(x)的图象如图所示.‎ 易知点A(2,1)为图象的最高点,‎ 因此h(x)的最大值为h(2)=1.‎ 法二:依题意,h(x)= 当0<x≤2时,h(x)=log2x是增函数,‎ 当x>2时,h(x)=3-x是减函数,‎ 所以h(x)在x=2处取得最大值h(2)=1.‎ 答案:1‎ ‎      函数单调性的应用(多维探究)‎ 角度一 比较大小 ‎ 已知函数f(x)的图象关于直线x=1对称,当x2>x1>1时,[f(x2)-f(x1)](x2-x1)<0恒成立,设a=f,b=f(2),c=f(e),则a,b,c的大小关系为(  )‎ A.c>a>b B.c>b>a C.a>c>b D.b>a>c ‎【解析】 因为f(x)的图象关于直线x=1对称.‎ 所以f=f.当x2>x1>1时,‎ ‎[f(x2)-f(x1)]·(x2-x1)<0恒成立,‎ 知f(x)在(1,+∞)上单调递减.因为1<2<f>f(e),所以b>a>c.‎ ‎【答案】 D 角度二 解函数不等式 ‎ 已知函数f(x)=若f(2-x2)>f(x),则实数x的取值范围是(  )‎ A.(-∞,-1)∪(2,+∞)  B.(-∞,-2)∪(1,+∞)‎ C.(-1,2) D.(-2,1)‎ ‎【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f(x)的图象是一条连续的曲线.‎ 因为当x≤0时,函数f(x)=x3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-x2)>f(x)等价于2-x2>x,‎ 即x2+x-2<0,解得-21.‎ 因为函数f(x)在(1,+∞)上是增函数,‎ 所以f(x1)-f(x2)=x1-+- ‎=(x1-x2)<0.‎ 因为x1-x2<0,所以1+>0,即a>-x1x2.‎ 因为11,所以-x1x2<-1,所以a≥-1.‎ 所以a的取值范围是[-1,+∞).‎ 法二:由f(x)=x-+得f′(x)=1+,‎ 由题意得1+≥0(x>1),‎ 可得a≥-x2,当x∈(1,+∞)时,-x2<-1.‎ 所以a的取值范围是[-1,+∞).‎ ‎(2)作出函数f(x)的图象如图所示,由图象可知f(x)在(a,a+1)上是增加的,需满足a≥4或a+1≤2,即a≤1或a≥4.‎ ‎【答案】 (1)[-1,+∞)‎ ‎(2)(-∞,1]∪[4,+∞) ‎ 函数单调性应用问题的3种常见类型及解题策略 ‎(1)比较大小.比较函数值的大小,应将自变量转化到同一个单调区间内,然后利用函数的单调性解决.‎ ‎(2)解不等式.在求解与抽象函数有关的不等式时,往往是利用函数的单调性将“f”符号脱掉,使其转化为具体的不等式求解.此时应特别注意函数的定义域.‎ ‎(3)利用单调性求参数.视参数为已知数,依据函数的图象或单调性定义,确定函数的单调区间,与已知单调区间比较求参数.‎ ‎[提醒] ①若函数在区间[a,b]上单调,则该函数在此区间的任意子区间上也是单调的;②分段函数的单调性,除注意各段的单调性外,还要注意衔接点的取值.  ‎ ‎1.(2020·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]‎ 解析:选B.因为函数f(x)=2|x-a|+3‎ ‎=,‎ 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.‎ ‎2.定义在[-2,2]上的函数f(x)满足(x1-x2)·[f(x1)-f(x2)]>0,x1≠x2,且f(a2-a)>f(2a-2),则实数a的取值范围为(  )‎ A.[-1,2) B.[0,2)‎ C.[0,1) D.[-1,1)‎ 解析:选C.因为函数f(x)满足(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0,x1≠x2,‎ 所以函数f(x)在[-2,2]上是增加的,‎ 所以-2≤2a-2<a2-a≤2,解得0≤a<1,故选C.‎ ‎ [基础题组练]‎ ‎1.下列四个函数中,在x∈(0,+∞)上为增函数的是(  )‎ A.f(x)=3-x       B.f(x)=x2-3x C.f(x)=- D.f(x)=-|x|‎ 解析:选C.当x>0时,f(x)=3-x为减函数;‎ 当x∈时,f(x)=x2-3x为减函数,‎ 当x∈时,f(x)=x2-3x为增函数;‎ 当x∈(0,+∞)时,f(x)=-为增函数;‎ 当x∈(0,+∞)时,f(x)=-|x|为减函数.‎ ‎2.函数y=|x|(1-x)在区间A上是增函数,那么区间A是(  )‎ A.(-∞,0) B. C.[0,+∞) D. 解析:选B.y=|x|(1-x)==函数y 的草图如图所示.‎ 由图易知原函数在上递增.故选B.‎ ‎3.若函数f(x)=x2+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. B.[-6,-4]‎ C.[-3,-2] D.[-4,-3]‎ 解析:选B.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.由题意知函数f(x)在[3,+∞)上为增函数,在[1,2]上为减函数,故-∈[2,3],即a∈[-6,-4].‎ ‎4.已知函数f(x)是定义在区间[0,+∞)上的函数,且在该区间上递增,则满足f(2x-1)0,x>0).‎ ‎(1)求证:f(x)在(0,+∞)上是增函数;‎ ‎(2)若f(x)在上的值域是,求a的值.‎ 解:(1)证明:任取x1>x2>0,‎ 则f(x1)-f(x2)=--+=,‎ 因为x1>x2>0,所以x1-x2>0,x1x2>0,‎ 所以f(x1)-f(x2)>0,‎ 即f(x1)>f(x2),‎ 所以f(x)在(0,+∞)上是增函数.‎ ‎(2)由(1)可知,f(x)在上为增函数,‎ 所以f=-2=,‎ f(2)=-=2,‎ 解得a=.‎ ‎10.已知f(x)=(x≠a).‎ ‎(1)若a=-2,试证f(x)在(-∞,-2)上是增加的;‎ ‎(2)若a>0且f(x)在(1,+∞)上是减少的,求a的取值范围.‎ 解:(1)证明:设x1<x2<-2,‎ 则f(x1)-f(x2)=-=.‎ 因为(x1+2)(x2+2)>0,x1-x2<0,‎ 所以f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2),‎ 所以f(x)在(-∞,-2)上是增加的.‎ ‎(2)设1<x1<x2,‎ 则f(x1)-f(x2)=-=.‎ 因为a>0,x2-x1>0,所以要使f(x1)-f(x2)>0,‎ 只需(x1-a)(x2-a)>0恒成立,‎ 所以a≤1.综上所述,0<a≤1.‎ ‎[综合题组练]‎ ‎1.若f(x)=-x2+4mx与g(x)=在区间[2,4]上都是减函数,则m的取值范围是(  )‎ A.(-∞,0)∪(0,1] B.(-1,0)∪(0,1]‎ C.(0,+∞) D.(0,1]‎ 解析:选D.函数f(x)=-x2+4mx的图象开口向下,且以直线x=2m为对称轴,若在区间[2,4]上是减函数,则2m≤2,解得m≤1;g(x)=的图象由y=的图象向左平移一个单位长度得到,若在区间[2,4]上是减函数,则2m>0,解得m>0.综上可得,m的取值范围是(0,1].‎ ‎2.已知函数f(x)=log2x+,若x1∈(1,2),x2∈(2,+∞),则(  )‎ A.f(x1)<0,f(x2)<0   B.f(x1)<0,f(x2)>0‎ C.f(x1)>0,f(x2)<0 D.f(x1)>0,f(x2)>0‎ 解析:选B.因为函数f(x)=log2x+在(1,+∞)上为增函数,且f(2)=0,所以当x1∈(1,2)时,f(x1)f(2)=0,‎ 即f(x1)<0,f(x2)>0.故选B.‎ ‎3.设f(x)=若f(0)是f(x)的最小值,则a的取值范围为________.‎ 解析:因为当x≤0时,f(x)=(x-a)2,f(0)是f(x)的最小值,所以a≥0.当x>0时,f(x)=x++a≥2+a,当且仅当x=1时取“=”.要满足f(0)是f(x)的最小值,需2+a≥f(0)=a2,即a2-a-2≤0,解得-1≤a≤2,‎ 所以a的取值范围是0≤a≤2.‎ 答案:[0,2]‎ ‎4.如果函数y=f(x)在区间I上是增函数,且函数y=在区间I上是减函数,那么称函数y=f(x)是区间I上的“缓增函数”,区间I叫做“缓增区间”.若函数f(x)=x2-x+是区间I上的“缓增函数”,则“缓增区间”I为________.‎ 解析:因为函数f(x)=x2-x+的对称轴为x=1,所以函数y=f(x)在区间[1,+∞)上是增函数,又当x≥1时,=x-1+,令g(x)=x-1+(x≥1),则g′(x)=-=,‎ 由g′(x)≤0得1≤x≤,即函数=x-1+在区间[1, ]上递减,故“缓增区间”I为[1, ].‎ 答案:[1, ]‎ ‎5.已知函数f(x)=x2+a|x-2|-4.‎ ‎(1)当a=2时,求f(x)在[0,3]上的最大值和最小值;‎ ‎(2)若f(x)在区间[-1,+∞)上是增加的,求实数a的取值范围.‎ 解:(1)当a=2时,f(x)=x2+2|x-2|-4==,‎ 当x∈[0,2)时,-1≤f(x)<0,当x∈[2,3]时,0≤f(x)≤7,‎ 所以f(x)在[0,3]上的最大值为7,最小值为-1.‎ ‎(2)因为f(x)=,‎ 又f(x)在区间[-1,+∞)上是增加的,‎ 所以当x>2时,f(x) 是增加的,则-≤2,即a≥-4.‎ 当-1<x≤2时,f(x) 是增加的,则≤-1.‎ 即a≤-2,且4+2a-2a-4≥4-2a+2a-4恒成立,‎ 故a的取值范围为[-4,-2].‎ ‎6.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上是增函数;‎ ‎(2)若f(1)=1,解关于x的不等式f(x2+2x)+f(1-x)>4.‎ 解:(1)令x=y=0,得f(0)=-1.‎ 在R上任取x1>x2,则x1-x2>0,f(x1-x2)>-1.‎ 又f(x1)=f[(x1-x2)+x2]=f(x1-x2)+f(x2)+1>f(x2),所以函数f(x)在R上是增函数.‎ ‎(2)由f(1)=1,得f(2)=3,f(3)=5.‎ 由f(x2+2x)+f(1-x)>4得f(x2+x+1)>f(3),‎ 又函数f(x)在R上是增函数,故x2+x+1>3,‎ 解得x<-2或x>1,‎ 故原不等式的解集为{x|x<-2或x>1}.‎