1、
§2.2 函数的单调性与最值
考试要求 1.借助函数图象,会用数学符号语言表达函数的单调性、最值,理解实际意义.
2.掌握函数单调性的简单应用.
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
一般地,设函数f(x)的定义域为I,区间D⊆I,如果∀x1,x2∈D
当x1
2、如果函数y=f(x)在区间D上单调递增或单调递减,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)∀x∈I, 都有f(x)≤M; (2)∃x0∈I, 使得f(x0)=M (1)∀x∈I, 都有f(x)≥M; (2)∃x0∈I, 使得f(x0)=M 结论 M为最大值 M为最小值 常用结论 1.∀x1,x2∈D且x1≠x2,有>0(<0)或(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0(<0)⇔f(x)在区间D上单调递增(减). 2
3、.在公共定义域内,增函数+增函数=增函数,减函数+减函数=减函数.
3.函数y=f(x)(f(x)>0或f(x)<0)在公共定义域内与y=-f(x),y=的单调性相反.
4.复合函数的单调性:函数y=f(u),u=φ(x)在函数y=f(φ(x))的定义域上,如果y=f(u)与u=φ(x)的单调性相同,那么y=f(φ(x))单调递增;如果y=f(u)与u=φ(x)的单调性相反,那么y=f(φ(x))单调递减.
思考辨析
判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)若f(x)的定义域为R,且f(-3) 4、-2,3)上单调递增,则函数的单调递增区间为(-2,3).( × )
(3)因为y=x与y=ex都是增函数,所以y=xex在定义域内为增函数.( × )
(4)函数y=的单调递减区间是(-∞,0)∪(0,+∞).( × )
教材改编题
1.下列函数中,在区间(0,1)上单调递增的是( )
A.y=|x+1| B.y=2-x
C.y= D.y=x2-x+1
答案 A
2.函数y=在区间[2,3]上的最大值是________.
答案 2
解析 函数y==1+在[2,3]上单调递减,当x=2时,y=取得最大值=2.
3.函数y=在(-∞,1)上为增函数,则实数a的取值 5、范围是________.
答案 (-∞,0)
题型一 确定函数的单调性
命题点1 求具体函数的单调区间
例1 (多选)下列函数在(0,+∞)上单调递增的是( )
A.y=ex-e-x B.y=|x2-2x|
C.y=x+cos x D.y=
答案 AC
解析 ∵y=ex与y=-e-x为R上的增函数,
∴y=ex-e-x为R上的增函数,故A正确;
由y=|x2-2x|的图象知,故B不正确;
对于选项C,y′=1-sin x≥0,
∴y=x+cos x在R上为增函数,故C正确;
y=的定义域为(-∞,-2]∪[1,+∞),故D不正确.
命题点2 判断或证明 6、函数的单调性
例2 试讨论函数f(x)=(a≠0)在(-1,1)上的单调性.
解 方法一 设-1 7、<0时,f′(x)>0,函数f(x)在(-1,1)上单调递增.
教师备选
1.设函数f(x)=g(x)=x2f(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)=该函数的图象如图所示,其单调递减区间是[0,1).
2.已知a>0,函数f(x)=x+(x>0),证明:函数f(x)在(0,]上单调递减,在[,+∞)上单调递增.
证明 方法一 (定义法)设x1>x2>0,
f(x1)-f(x2)=x1+-x2-
=(x1-x2)+
=,
∵x1>x2>0,∴x1-x2>0,x1x2>0,
当x1,x2∈(0,]时,0< 8、x1x2a,
∴x1x2-a>0,∴f(x1)-f(x2)>0,
∴f(x1)>f(x2),
∴f(x)在[,+∞)上单调递增.
方法二 (导数法)
f′(x)=1-=(x>0),
令f′(x)>0⇒x2-a>0⇒x>,
令f′(x)<0⇒x2-a<0⇒0 9、.
跟踪训练1 (1)函数f(x)=ln(4+3x-x2)的单调递减区间是( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 f(x)=ln(4+3x-x2)的定义域为(-1,4).
令t=4+3x-x2,对称轴为x=,
故单调递增区间为,
单调递减区间为,
因为y=ln t为增函数,所以f(x)=ln(4+3x-x2)的单调递减区间为.
(2)函数f(x)=|x-2|x的单调递减区间是________.
答案 [1,2]
解析 f(x)=
画出f(x)的大致图象(如图所示),
由图知f(x)的单调递减区间是[1,2].
题型二 函数单调性的应用
命题 10、点1 比较函数值的大小
例3 (2022·成都模拟)已知函数f(x)为R上的偶函数,对任意x1,x2∈(-∞,0),均有(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]<0成立,若a=f(ln ),b=f(),c=f(),则a,b,c的大小关系是( )
A.c 11、
∴1<<,
又0 12、)知,
f(x)在定义域(-2,+∞)上是减函数,
且f(-1)=3,
由f(a-2)>3,得f(a-2)>f(-1),
∴
解得00成立,则实数a的取值范围是( )
A.[4,8) B.(4,8)
C.(1,8] D.(1,8)
答案 A
解析 函数f(x)=满足对任意的实数x1≠x2都有>0,
所以函数f(x)=是R上的增函数,
则由指数函数与一次函数的单调性可知应满足
解得4≤a<8,
所以实数a的取值范围为[4,8).
教师备选
1.(202 13、2·嘉峪关模拟)函数f(x)=ln(x2-ax-3)在(1,+∞)上单调递增,则a的取值范围是( )
A.(-∞,-2] B.(-∞,-2)
C.(-∞,2] D.(-∞,2)
答案 A
解析 函数f(x)=ln(x2-ax-3)为复合函数,令u(x)=x2-ax-3,
y=ln u为增函数,
故只要u(x)=x2-ax-3在(1,+∞)上单调递增即可,只要
解得a≤-2.
2.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______.
答案 1
解析 方法一 在同 14、一坐标系中,作函数f(x),g(x)的图象,
依题意,h(x)的图象为如图所示的实线部分.
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.
方法二 依题意,h(x)=
当0 15、程(组)(不等式(组))或先得到其图象的升降,再结合图象求解.对于分段函数,要注意衔接点的取值.
跟踪训练2 (1)(2022·天津静海区模拟)已知函数f(x)=e|x|,记a=f(log23),b=f ,c=f(2.11.2),则a,b,c的大小关系为( )
A.a0时,f(x)=ex,即函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,
∵2=log24>log23>log22=1,
0< 16、log32 17、调递增,
∴a+1≤2或a≥4,
∴a≤1或a≥4.
(3)已知f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间[0,+∞)上单调递减,则不等式f(2x-1)>f(x+1)的解集为________.
答案 (0,2)
解析 依题意f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间[0,+∞)上单调递减,所以
f(2x-1)>f(x+1)⇔(2x-1)2<(x+1)2,
即4x2-4x+1 18、y=ex
答案 A
解析 当x∈(0,+∞)时,y=与y=-x单调递减,∴y=-x在(0,+∞)上单调递减.
2.若函数f(x)=,则f(x)的值域为( )
A.(-∞,3] B.(2,3)
C.(2,3] D.[3,+∞)
答案 C
解析 f(x)==2+,
∵x2≥0,∴x2+1≥1,
∴0<≤1,
∴f(x)∈(2,3].
3.(2022·贵阳模拟)已知函数f(x)在(-∞,+∞)上单调递减,且为奇函数,若f(1)=-2,则满足-2≤f(x-2)≤2的x的取值范围是( )
A.[-2,2] B.[-1,1]
C.[1,3] D.[0,4]
19、答案 C
解析 因为f(x)为奇函数,
若f(1)=-2,则f(-1)=2,
所以不等式-2≤f(x-2)≤2可化为
f(1)≤f(x-2)≤f(-1),
又f(x)在(-∞,+∞)上单调递减,
所以-1≤x-2≤1,解得1≤x≤3.
4.(2022·南通模拟)已知函数f(x)=若a=50.01,b=log32,c=log20.9,则有( )
A.f(a)>f(b)>f(c)
B.f(b)>f(a)>f(c)
C.f(a)>f(c)>f(b)
D.f(c)>f(a)>f(b)
答案 A
解析 y=ex是增函数,y=e-x是减函数,
因此在(0,+∞)上y=ex-e 20、-x单调递增,且此时f(x)>0.
f(x)=-x2在x≤0时单调递增,
所以f(x)在R上单调递增.
c=log20.9<0,b=log32,
所以01,
即a>b>c,所以f(a)>f(b)>f(c).
5.(多选)已知函数f(x)=x-(a≠0),下列说法正确的是( )
A.当a>0时,f(x)在定义域上单调递增
B.当a=-4时,f(x)的单调递增区间为(-∞,-2),(2,+∞)
C.当a=-4时,f(x)的值域为(-∞,-4]∪[4,+∞)
D.当a>0时,f(x)的值域为R
答案 BCD
解析 当a>0时,f(x)=x-,
定 21、义域为(-∞,0)∪(0,+∞).
∵f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上单调递增,
故A错误;
又x→-∞时,f(x)→-∞,
x→0-时,f(x)→+∞,
∴f(x)的值域为R,故D正确;
当a=-4时,f(x)=x+,
由其图象(图略)可知,B,C正确.
6.(多选)已知函数f(x)=则下列结论正确的是( )
A.f(x)在R上为增函数
B.f(e)>f(2)
C.若f(x)在(a,a+1)上单调递增,则a≤-1或a≥0
D.当x∈[-1,1]时,f(x)的值域为[1,2]
答案 BC
解析 易知f(x)在(-∞,0],(0,+∞)上单调递增,A错误,B正 22、确;
若f(x)在(a,a+1)上单调递增,
则a≥0或a+1≤0,
即a≤-1或a≥0,故C正确;
当x∈[-1,0]时,f(x)∈[1,2],
当x∈(0,1]时,f(x)∈(-∞,2],
故x∈[-1,1]时,f(x)∈(-∞,2],
故D不正确.
7.函数y=-x2+2|x|+1的单调递增区间为__________,单调递减区间为________.
答案 (-∞,-1]和[0,1]
(-1,0)和(1,+∞)
解析 由于y=
即y=
画出函数的图象如图所示,
单调递增区间为(-∞,-1]和[0,1],单调递减区间为(-1,0)和(1,+∞).
8.(2 23、022·山东师大附中质检)已知函数f(x)=e|x-a|(a为常数),若f(x)在区间[1,+∞)上单调递增,则实数a的取值范围是________.
答案 (-∞,1]
解析 f(x)=
当x≥a时,f(x)单调递增,当x0),且f(x)在(0,1]上的最大值为g(a),求g(a)的最小值.
解 f(x)=ax-+(a>0),
∴f(x)在(0,1]上单调递增,
∴f(x)max=f(1)=a+,
∴g(a)=a+≥2,当且仅当a=即a=1时取等号,
∴g(a) 24、的最小值为2.
10.已知函数f(x)=a-.
(1)求f(0);
(2)探究f(x)的单调性,并证明你的结论;
(3)若f(x)为奇函数,求满足f(ax) 25、x)=-f(x),
即a-=-a+,解得a=1.
∴f(ax) 26、 函数y=-的值域为________,则与y是“同域函数”的一个解析式为________.
答案 [-1,1] y=2x-3,x∈[1,2] 或y=sin(2πx),x∈[1,2]或y=3x-1-2,x∈[1,2](答案不唯一)
解析 因为y=-,
所以x≥1且x≤2,
所以函数的定义域为[1,2].
显然,函数y=f(x)=-在[1,2]上单调递增,
所以f(x)∈[-1,1],
所以函数的值域为[-1,1].
只要满足定义域为[1,2],且值域为[-1,1]的函数均符合题意,
例如y=sin(2πx),x∈[1,2]或y=2x-3,x∈[1,2]或y=3x-1-2,x∈ 27、[1,2].
13.设函数f(x)=在区间(-2,+∞)上单调递增,那么a的取值范围是________.
答案 [1,+∞)
解析 f(x)==a-,
定义域为{x|x≠-2a},
所以
所以所以a≥1.
14.(2022·沧州模拟)设函数f(x)=x3-sin x+x,则满足f(x)+f(1-2x)<0的x的取值范围是________.
答案 (1,+∞)
解析 f(x)=x3-sin x+x,
∵f(-x)=(-x)3-sin(-x)+(-x)
=-(x3-sin x+x)=-f(x),
∴f(x)为奇函数,
又f′(x)=3x2-cos x+1≥0,
∴f(x 28、)为R上的增函数,
∴f(x)+f(1-2x)<0可化为
f(x)<-f(1-2x)=f(2x-1),
∴x<2x-1,即x>1,
∴满足f(x)+f(1-2x)<0的x的取值范围是(1,+∞).
15.(2022·厦门模拟)函数g(x)=ax+2(a>0),f(x)=x2-2x,对∀x1∈[-1,2],∃x0∈[-1,2],使g(x1)=f(x0)成立,则a的取值范围是( )
A. B.[1,2)
C. D.
答案 C
解析 若对∀x1∈[-1,2],∃x0∈[-1,2],
使g(x1)=f(x0)成立,
只需函数y=g(x)的值域为函数y=f(x)的值域 29、的子集即可.
函数f(x)=x2-2x=(x-1)2-1,x∈[-1,2]的值域为[-1,3].
当a>0时,g(x)=ax+2单调递增,
可得其值域为[2-a,2+2a],
要使[2-a,2+2a]⊆[-1,3],
需
解得00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,
所以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),
因为函数f(x)在R上是增函数,
所以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}.






