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课时质量评价7 函数的单调性与最值练习题
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这是一份课时质量评价7 函数的单调性与最值练习题,共4页。试卷主要包含了已知定义在R上的函数f 满足等内容,欢迎下载使用。
A组 全考点巩固练
1.函数f (x)=|x-2|x的单调递减区间是( )
A.[1,2]B.[-1,0]
C.[0,2]D.[2,+∞)
A 解析:由于f (x)=|x-2|x=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2x,x≥2,,-x2+2x,x<2,))结合图象(图略)可知函数的单调递减区间是[1,2].
2.(多选题)下列函数中,在区间(0,+∞)上单调递增的是( )
A.y=ln(x+2)B.y=eq \r(x+1)
C.y=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)D.y=x+eq \f(1,x)
AB 解析:函数y=ln(x+2)的增区间为(-2,+∞),所以在(0,+∞)上单调递增;函数y=eq \r(x+1)的增区间为[-1,+∞],所以在(0,+∞)上单调递增.
3.若函数f (x)=x2-2x+m在[3,+∞)上的最小值为1,则实数m的值为( )
A.-3 B.-2 C.-1 D.1
B 解析:因为f (x)=(x-1)2+m-1在[3,+∞)上单调递增,且f (x)在[3,+∞)上的最小值为1,所以f (3)=1,即22+m-1=1,m=-2.故选B.
4.若函数f (x)=ax+1在R上单调递减,则函数g(x)=a(x2-4x+3)的单调递增区间是( )
A.(2,+∞)B.(-∞,2)
C.(4,+∞)D.(-∞,4)
B 解析:因为f (x)=ax+1在R上单调递减,所以a<0. 而g(x)=a(x2-4x+3)=a(x-2)2-a. 因为a<0,所以g(x)的单调递增区间是(-∞,2).
5.已知函数f (x)是定义在区间[0,+∞)上的函数,且在该区间上单调递增,则满足f (2x-1)<f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))的x的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),\f(2,3))) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),\f(2,3))) C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(2,3))) D.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(2,3)))
D 解析:因为函数f (x)是定义在区间[0,+∞)上的增函数,且f (2x-1)<f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3))),所以0≤2x-1<eq \f(1,3),解得eq \f(1,2)≤x<eq \f(2,3).
6.已知函数f (x)在R上单调递减,且a=33.1,b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(π),c=lneq \f(1,3),则f (a),f (b),f (c)的大小关系为( )
A.f (a)>f (b)>f (c)B.f (b)>f (c)>f (a)
C.f (c)>f (a)>f (b)D.f (c)>f (b)>f (a)
D 解析:因为a=33.1>30=1,0<b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(π)<eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(0)=1,c=lneq \f(1,3)<ln 1=0,所以c<b<a.又因为函数f (x)在R上单调递减,所以f (c)>f (b)>f (a).故选D.
7.若f (x)=eq \f(x+a-1,x+2)在区间(-2,+∞)上单调递增,则实数a的取值范围是________.
(-∞,3) 解析:f (x)=eq \f(x+a-1,x+2)=eq \f(x+2+a-3,x+2)=1+eq \f(a-3,x+2),要使函数f (x)在区间(-2,+∞)上单调递增,需使a-3<0,解得a<3.
8.若函数f (x)=(a-1)x+2在R上单调递增,则函数g(x)=a|x-2|的单调递减区间是________.
(-∞,2] 解析:因为f (x)在R上单调递增,所以a-1>0,即a>1,因此g(x)的单调递减区间就是y=|x-2|的单调递减区间(-∞,2].
9.定义在R上的奇函数y=f (x)在(0,+∞)上单调递增,且f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=0,则不等式f (lgeq \f(1,9)x)>0的解集为________________.
eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|(0 f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))或f (lgeq \s\d8(eq \f(1,9))x)> f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2))),
所以lgeq \s\d8(eq \f(1,9))x>eq \f(1,2)或-eq \f(1,2)所以原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|(010.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}.
B组 新高考培优练
11.若函数y=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\r(|x|)-\f(1,x2)))在{x|1≤|x|≤4,x∈R}上的最大值为M,最小值为m,则M-m=( )
A.eq \f(31,16)B.2
C.eq \f(9,4) D.eq \f(11,4)
A 解析:可令|x|=t,则1≤t≤4,y=eq \r(t)-eq \f(1,t2),易知y=eq \r(t)-eq \f(1,t2)在[1,4]上单调递增,所以其最小值为1-1=0;最大值为2-eq \f(1,16)=eq \f(31,16).所以m=0,M=eq \f(31,16),则M-m=eq \f(31,16).故选A.
12.(2020·山东师范大学附中月考)已知函数f (x)是定义在R上的奇函数,当x1≠x2时,有[f (x1)-f (x2)](x1-x2)<0恒成立.若f (3x+1)+f (2)>0,则x的取值范围是________.
(-∞,-1) 解析:根据已知条件,当x1≠x2时,有[f (x1)-f (x2)](x1-x2)<0恒成立,得函数f (x)是定义在R上的减函数.又因为函数f (x)是定义在R上的奇函数,所以-f (2)=f (-2),故f (3x+1)+f (2)>0等价于f (3x+1)>-f (2)=f (-2),所以3x+1<-2,即x<-1.
13.设函数f (x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1,x>0,,0,x=0,,-1,x<0,))g(x)=x2f (x-1),则函数g(x)的单调递减区间是________.
[0,1) 解析:由题意知g(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2,x>1,,0,x=1,,-x2,x<1.))
函数的图象为如图所示的实线部分.根据图象,g(x)的单调递减区间是[0,1).
14.已知f (x)=eq \f(x2+2x+a,x),x∈[1,+∞).
(1)当a=eq \f(1,2)时,用定义证明函数的单调性并求函数f (x)的最小值;
(2)若对任意x∈[1,+∞),f (x)>0恒成立,试求实数a的取值范围.
解:(1)当a=eq \f(1,2)时,f (x)=x+eq \f(1,2x)+2,
任取1≤x1则f (x1)-f (x2)=(x1-x2)+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2x1)-\f(1,2x2)))=eq \f(x1-x22x1x2-1,2x1x2).
因为1≤x11,
所以2x1x2-1>0.
又x1-x2<0,所以f (x1)所以f (x)在[1,+∞)上是增函数,
所以f (x)在[1,+∞)上的最小值为f (1)=eq \f(7,2).
(2)因为在区间[1,+∞)上,f (x)=eq \f(x2+2x+a,x)>0恒成立,
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2+2x+a>0,,x≥1))⇔eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>-x2+2x,,x≥1.))
等价于a大于函数φ(x)=-(x2+2x)在[1,+∞)上的最大值.
因为φ(x)=-(x+1)2+1在[1,+∞)上单调递减,所以当x=1时,φ(x)取最大值为φ(1)=-3,所以a>-3.故实数a的取值范围是(-3,+∞).
A组 全考点巩固练
1.函数f (x)=|x-2|x的单调递减区间是( )
A.[1,2]B.[-1,0]
C.[0,2]D.[2,+∞)
A 解析:由于f (x)=|x-2|x=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2x,x≥2,,-x2+2x,x<2,))结合图象(图略)可知函数的单调递减区间是[1,2].
2.(多选题)下列函数中,在区间(0,+∞)上单调递增的是( )
A.y=ln(x+2)B.y=eq \r(x+1)
C.y=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)D.y=x+eq \f(1,x)
AB 解析:函数y=ln(x+2)的增区间为(-2,+∞),所以在(0,+∞)上单调递增;函数y=eq \r(x+1)的增区间为[-1,+∞],所以在(0,+∞)上单调递增.
3.若函数f (x)=x2-2x+m在[3,+∞)上的最小值为1,则实数m的值为( )
A.-3 B.-2 C.-1 D.1
B 解析:因为f (x)=(x-1)2+m-1在[3,+∞)上单调递增,且f (x)在[3,+∞)上的最小值为1,所以f (3)=1,即22+m-1=1,m=-2.故选B.
4.若函数f (x)=ax+1在R上单调递减,则函数g(x)=a(x2-4x+3)的单调递增区间是( )
A.(2,+∞)B.(-∞,2)
C.(4,+∞)D.(-∞,4)
B 解析:因为f (x)=ax+1在R上单调递减,所以a<0. 而g(x)=a(x2-4x+3)=a(x-2)2-a. 因为a<0,所以g(x)的单调递增区间是(-∞,2).
5.已知函数f (x)是定义在区间[0,+∞)上的函数,且在该区间上单调递增,则满足f (2x-1)<f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))的x的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),\f(2,3))) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),\f(2,3))) C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(2,3))) D.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),\f(2,3)))
D 解析:因为函数f (x)是定义在区间[0,+∞)上的增函数,且f (2x-1)<f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3))),所以0≤2x-1<eq \f(1,3),解得eq \f(1,2)≤x<eq \f(2,3).
6.已知函数f (x)在R上单调递减,且a=33.1,b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(π),c=lneq \f(1,3),则f (a),f (b),f (c)的大小关系为( )
A.f (a)>f (b)>f (c)B.f (b)>f (c)>f (a)
C.f (c)>f (a)>f (b)D.f (c)>f (b)>f (a)
D 解析:因为a=33.1>30=1,0<b=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(π)<eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)))eq \s\up12(0)=1,c=lneq \f(1,3)<ln 1=0,所以c<b<a.又因为函数f (x)在R上单调递减,所以f (c)>f (b)>f (a).故选D.
7.若f (x)=eq \f(x+a-1,x+2)在区间(-2,+∞)上单调递增,则实数a的取值范围是________.
(-∞,3) 解析:f (x)=eq \f(x+a-1,x+2)=eq \f(x+2+a-3,x+2)=1+eq \f(a-3,x+2),要使函数f (x)在区间(-2,+∞)上单调递增,需使a-3<0,解得a<3.
8.若函数f (x)=(a-1)x+2在R上单调递增,则函数g(x)=a|x-2|的单调递减区间是________.
(-∞,2] 解析:因为f (x)在R上单调递增,所以a-1>0,即a>1,因此g(x)的单调递减区间就是y=|x-2|的单调递减区间(-∞,2].
9.定义在R上的奇函数y=f (x)在(0,+∞)上单调递增,且f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=0,则不等式f (lgeq \f(1,9)x)>0的解集为________________.
eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|(0
所以lgeq \s\d8(eq \f(1,9))x>eq \f(1,2)或-eq \f(1,2)
(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}.
B组 新高考培优练
11.若函数y=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\r(|x|)-\f(1,x2)))在{x|1≤|x|≤4,x∈R}上的最大值为M,最小值为m,则M-m=( )
A.eq \f(31,16)B.2
C.eq \f(9,4) D.eq \f(11,4)
A 解析:可令|x|=t,则1≤t≤4,y=eq \r(t)-eq \f(1,t2),易知y=eq \r(t)-eq \f(1,t2)在[1,4]上单调递增,所以其最小值为1-1=0;最大值为2-eq \f(1,16)=eq \f(31,16).所以m=0,M=eq \f(31,16),则M-m=eq \f(31,16).故选A.
12.(2020·山东师范大学附中月考)已知函数f (x)是定义在R上的奇函数,当x1≠x2时,有[f (x1)-f (x2)](x1-x2)<0恒成立.若f (3x+1)+f (2)>0,则x的取值范围是________.
(-∞,-1) 解析:根据已知条件,当x1≠x2时,有[f (x1)-f (x2)](x1-x2)<0恒成立,得函数f (x)是定义在R上的减函数.又因为函数f (x)是定义在R上的奇函数,所以-f (2)=f (-2),故f (3x+1)+f (2)>0等价于f (3x+1)>-f (2)=f (-2),所以3x+1<-2,即x<-1.
13.设函数f (x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1,x>0,,0,x=0,,-1,x<0,))g(x)=x2f (x-1),则函数g(x)的单调递减区间是________.
[0,1) 解析:由题意知g(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2,x>1,,0,x=1,,-x2,x<1.))
函数的图象为如图所示的实线部分.根据图象,g(x)的单调递减区间是[0,1).
14.已知f (x)=eq \f(x2+2x+a,x),x∈[1,+∞).
(1)当a=eq \f(1,2)时,用定义证明函数的单调性并求函数f (x)的最小值;
(2)若对任意x∈[1,+∞),f (x)>0恒成立,试求实数a的取值范围.
解:(1)当a=eq \f(1,2)时,f (x)=x+eq \f(1,2x)+2,
任取1≤x1
因为1≤x1
所以2x1x2-1>0.
又x1-x2<0,所以f (x1)
所以f (x)在[1,+∞)上的最小值为f (1)=eq \f(7,2).
(2)因为在区间[1,+∞)上,f (x)=eq \f(x2+2x+a,x)>0恒成立,
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2+2x+a>0,,x≥1))⇔eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a>-x2+2x,,x≥1.))
等价于a大于函数φ(x)=-(x2+2x)在[1,+∞)上的最大值.
因为φ(x)=-(x+1)2+1在[1,+∞)上单调递减,所以当x=1时,φ(x)取最大值为φ(1)=-3,所以a>-3.故实数a的取值范围是(-3,+∞).
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