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1�����、新編高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)資料
學(xué)案5 函數(shù)的單調(diào)性與最值
導(dǎo)學(xué)目標(biāo): 1.理解函數(shù)的單調(diào)性�、最大值、最小值及其幾何意義.2.會用定義判斷函數(shù)的單調(diào)性���,會求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間及會用單調(diào)性求函數(shù)的最值.
自主梳理
1.單調(diào)性
(1)定義:一般地�,設(shè)函數(shù)y=f(x)的定義域為A,如果對于區(qū)間I內(nèi)的任意兩個值x1���,x2�,當(dāng)x1f(x2))�����,那么就說f(x)在區(qū)間I上是單調(diào)________________.
(2)單調(diào)性的定義的等價形式:設(shè)x1�,x2∈[a����,b],那么(x1-x2)(f(x1)-f(x2))>0?>0?f(x)在[a����,b]上是單調(diào)__
2、______�����;(x1-x2)(f(x1)-f(x2))<0?<0?f(x)在[a����,b]上是單調(diào)________.
(3)單調(diào)區(qū)間:如果函數(shù)y=f(x)在某個區(qū)間上是單調(diào)增函數(shù)或減函數(shù)����,那么說函數(shù)y=f(x)在區(qū)間I上具有單調(diào)性�,單調(diào)增區(qū)間和單調(diào)減區(qū)間統(tǒng)稱為__________.
(4)函數(shù)y=x+(a>0)在 (-∞,-)����,(,+∞)上單調(diào)________���;在(-����,0)����,(0,)上單調(diào)________���;函數(shù)y=x+(a<0)在____________上單調(diào)遞增.
2.最值
一般地����,設(shè)函數(shù)y=f(x)的定義域為A,如果存在x0∈A����,使得對于任意的x∈A,都有f(x)≤f(x0)(或≥f(
3�、x0)),則稱f(x0)為y=f(x)的最____(或最____)值.
自我檢測
1.若函數(shù)y=ax與y=-在(0���,+∞)上都是減函數(shù),則y=ax2+bx在(0����,+∞)上是________________.(用“單調(diào)減函數(shù)”、“單調(diào)增函數(shù)”��、“不單調(diào)”填空)
2.(2011·連云港模擬)設(shè)f(x)是(-∞�,+∞)上的增函數(shù),a為實數(shù)�,則有f(a2+1)________f(a).(填“>”、“<”或“=”)
3.下列函數(shù)在(0,1)上是增函數(shù)的是________(填序號).
①y=1-2x��;②y=��;③y=-x2+2x�;④y=5.
4.若f(x)=x2+2(a-1)x+4是區(qū)間(-∞��,
4����、4]上的減函數(shù)���,則實數(shù)a的取值范圍是________.
5.當(dāng)x∈[0,5]時��,函數(shù)f(x)=3x2-4x+c的值域為______________________.
探究點一 函數(shù)單調(diào)性的判定及證明
例1 設(shè)函數(shù)f(x)=(a>b>0)����,求f(x)的單調(diào)區(qū)間�����,并說明f(x)在其單調(diào)區(qū)間上的單調(diào)性.
變式遷移1 已知f(x)是定義在R上的增函數(shù)���,對x∈R有f(x)>0�,且f(5)=1�,設(shè)F(x)=f(x)+,討論F(x)的單調(diào)性�����,并證明你的結(jié)論.
探究點二 函數(shù)的單調(diào)性與最值
例2 已知函數(shù)f(x)=,x∈[1��,+∞).
(1)當(dāng)a=時�,求函數(shù)f(x
5、)的最小值����;
(2)若對任意x∈[1,+∞)�����,f(x)>0恒成立�,試求實數(shù)a的取值范圍.
變式遷移2 已知函數(shù)f(x)=x-+在(1���,+∞)上是增函數(shù)���,求實數(shù)a的取值范圍.
探究點三 抽象函數(shù)的單調(diào)性
例3 已知函數(shù)f(x)對于任意x,y∈R���,總有f(x)+f(y)=f(x+y)�,且當(dāng)x>0時�����,f(x)<0,f(1)=-.
(1)求證:f(x)在R上是減函數(shù)��;
(2)求f(x)在[-3,3]上的最大值和最小值.
變式遷移3 已知定義在區(qū)間(0����,+∞)上的函數(shù)f(x)滿足f()=f(x1)-f(x2),且當(dāng)x>1時�,f(x)<0.
6、(1)求f(1)的值���;
(2)判斷f(x)的單調(diào)性��;
(3)若f(3)=-1���,解不等式f(|x|)<-2.
分類討論及數(shù)形結(jié)合思想
例 (14分)求f(x)=x2-2ax-1在區(qū)間[0,2]上的最大值和最小值.
【答題模板】
解 f(x)=(x-a)2-1-a2,對稱軸為x=a.[2分]
(1)當(dāng)a<0時�����,由圖①可知����,f(x)min=f(0)=-1�,f(x)max=f(2)=3-4a.[5分]
(2)當(dāng)0≤a<1時���,由圖②可知�����,f(x)min=f(a)=-1-a2��,f(x)max=f(2)=3-4a.[8分]
(3)當(dāng)1
7、min=f(a)=-1-a2��,f(x)max=f(0)=-1.[11分]
(4)當(dāng)a>2時����,由圖④可知�����,f(x)min=f(2)=3-4a�,f(x)max=f(0)=-1.
綜上��,(1)當(dāng)a<0時���,f(x)min=-1,f(x)max=3-4a���;
(2)當(dāng)0≤a<1時����,f(x)min=-1-a2����,f(x)max=3-4a;
(3)當(dāng)12時�����,f(x)min=3-4a,f(x)max=-1.[14分]
【突破思維障礙】
(1)二次函數(shù)的單調(diào)區(qū)間是由圖象的對稱軸確定的.故只需確定對稱軸與區(qū)間的關(guān)系.由于對稱
8����、軸是x=a,而a的取值不定��,從而導(dǎo)致了分類討論.
(2)不是應(yīng)該分a<0,0≤a≤2�,a>2三種情況討論嗎?為什么成了四種情況����?這是由于拋物線的對稱軸在區(qū)間[0,2]所對應(yīng)的區(qū)域時,最小值是在頂點處取得���,但最大值卻有可能是f(0)��,也有可能是f(2).
函數(shù)的單調(diào)性的判定與單調(diào)區(qū)間的確定常用方法有:
(1)定義法���;(2)導(dǎo)數(shù)法;(3)圖象法�;(4)單調(diào)性的運算性質(zhì).
總結(jié)如下:若函數(shù)f(x),g(x)在區(qū)間I上具有單調(diào)性���,則在區(qū)間I上具有以下性質(zhì):
(1)f(x)與f(x)+C具有相同的單調(diào)性.
(2)f(x)與af(x),當(dāng)a>0時�,具有相同的單調(diào)性�����,當(dāng)a<0時���,具有相反的單
9、調(diào)性.
(3)當(dāng)f(x)恒不等于零時����,f(x)與具有相反的單調(diào)性.
(4)當(dāng)f(x),g(x)都是增(減)函數(shù)時����,則f(x)+g(x)是增(減)函數(shù).
(5)當(dāng)f(x),g(x)都是增(減)函數(shù)時�,則f(x)·g(x)當(dāng)兩者都恒大于零時,是增(減)函數(shù)�����;當(dāng)兩者都恒小于零時����,是減(增)函數(shù).
(滿分:90分)
一、填空題(每小題6分,共48分)
1.(2010·泰州模擬)“a=1”是“函數(shù)f(x)=x2-2ax+3在區(qū)間[1���,+∞)上為增函數(shù)”的____________條件.
2.(2009·天津改編)已知函數(shù)f(x)=若f(2-a2)>f(a)���,則實數(shù)a的取值范圍為_____
10、___.
3.(2009·寧夏,海南改編)用min{a���,b,c}表示a�����,b��,c三個數(shù)中的最小值.設(shè)f(x)=min{2x��,x+2,10-x}(x≥0),則f(x)的最大值為________.
4.若f(x)=-x2+2ax與g(x)=在區(qū)間[1,2]上都是減函數(shù)�,則a的取值范圍為________.
5.已知定義在R上的增函數(shù)f(x),滿足f(-x)+f(x)=0�,x1�����,x2,x3∈R���,且x1+x2>0,x2+x3>0��,x3+x1>0���,則f(x1)+f(x2)+f(x3)的符號為________(填“正”、“負(fù)”���、“不確定”).
6.(2011·淮安調(diào)研)函數(shù)y=-(x-3)|x|的遞增
11、區(qū)間是________.
7.設(shè)f(x)是增函數(shù)���,則下列結(jié)論一定正確的是________(填序號).
①y=[f(x)]2是增函數(shù)�����;
②y=是減函數(shù)����;
③y=-f(x)是減函數(shù)���;
④y=|f(x)|是增函數(shù).
8.(2011·蘇州質(zhì)檢)設(shè)0
12、0恒成立����,求a的取值范圍.
11.(14分)已知f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù)����,且f(1)=1�����,若a���,b∈[-1,1],a+b≠0時���,有>0成立.
(1)判斷f(x)在[-1,1]上的單調(diào)性����,并證明�;
(2)解不等式:f(x+)
3.③
4.a(chǎn)≤-3
5.[-+
13����、c,55+c]
課堂活動區(qū)
例1 解題導(dǎo)引 對于給出具體解析式的函數(shù),判斷或證明其在某區(qū)間上的單調(diào)性問題���,可以結(jié)合定義(基本步驟為:取點��,作差或作商�����,變形,判斷)來求解.可導(dǎo)函數(shù)則可以利用導(dǎo)數(shù)求解.有些函數(shù)可以轉(zhuǎn)化為兩個或多個基本初等函數(shù),利用其單調(diào)性可以方便求解.
解 在定義域內(nèi)任取x1�,x2���,且使x10��,
Δy=f(x2)-f(x1)=-
=
=.
∵a>b>0,∴b-a<0���,∴(b-a)(x2-x1)<0,
又∵x∈(-∞�����,-b)∪(-b,+∞),
∴只有當(dāng)x1
14�、f(x1)�����,F(xiàn)(x2)-F(x1)=[f(x2)+]-[f(x1)+]=[f(x2)-f(x1)][1-]��,
∵f(x)是R上的增函數(shù)��,且f(5)=1����,
∴當(dāng)x<5時,05時f(x)>1�����;
①若x1x1>5����,則f(x2)>
15�����、f(x1)>1����,
∴f(x1)·f(x2)>1�����,∴1->0,
∴F(x2)>F(x1).
綜上,F(xiàn)(x)在(-∞���,5)上為減函數(shù)�,在(5����,+∞)上為增函數(shù).
例2 解 (1)當(dāng)a=時����,f(x)=x++2�����,
設(shè)x1��,x2∈[1���,+∞)且x10�����,
∴f(x1)-f(x2)<0�����,∴f(x1)
16�、=>0恒成立�����,等價于x2+2x+a>0恒成立.
設(shè)y=x2+2x+a��,x∈[1,+∞)����,
y=x2+2x+a=(x+1)2+a-1遞增���,
∴當(dāng)x=1時�����,ymin=3+a�����,
于是當(dāng)且僅當(dāng)ymin=3+a>0時���,函數(shù)f(x)恒成立��,
故a>-3.
方法二 f(x)=x++2����,x∈[1��,+∞)�����,
當(dāng)a≥0時,函數(shù)f(x)的值恒為正���,滿足題意��,當(dāng)a<0時,函數(shù)f(x)遞增��;
當(dāng)x=1時����,f(x)min=3+a�,于是當(dāng)且僅當(dāng)f(x)min=3+a>0時���,函數(shù)f(x)>0恒成立,故a>-3.
方法三 在區(qū)間[1��,+∞)上f(x)=>0恒成立等價于x2+2x+a>0恒成立.
即a>-x2
17����、-2x恒成立.
又∵x∈[1,+∞)�,a>-x2-2x恒成立�����,
∴a應(yīng)大于函數(shù)u=-x2-2x���,x∈[1,+∞)的最大值.
∴a>-x2-2x=-(x+1)2+1.
當(dāng)x=1時,u取得最大值-3,∴a>-3.
變式遷移2 解 設(shè)10,即a>-x1x2恒成立.
∵11��,-x1x2<-1.
∴a≥-1,∴a的取值范圍是[-1,+∞).
例3 解題導(dǎo)引 (1)對于抽象函數(shù)的問題要根據(jù)題設(shè)
18��、及所求的結(jié)論來適當(dāng)取特殊值說明抽象函數(shù)的特點.證明f(x)為單調(diào)減函數(shù)���,首選方法是用單調(diào)性的定義來證.(2)用函數(shù)的單調(diào)性求最值.
解 (1)方法一 ∵函數(shù)f(x)對于任意x,y∈R總有f(x)+f(y)=f(x+y)���,
∴令x=y(tǒng)=0,得f(0)=0.
再令y=-x�,得f(-x)=-f(x).
在R上任取x1>x2����,則x1-x2>0�����,
f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=f(x1-x2).
又∵x>0時����,f(x)<0�,而x1-x2>0��,
∴f(x1-x2)<0,即f(x1)x2,則f(x1)-f(x
19��、2)
=f(x1-x2+x2)-f(x2)=f(x1-x2)+f(x2)-f(x2)
=f(x1-x2).
又∵x>0時��,f(x)<0.而x1-x2>0,∴f(x1-x2)<0,
即f(x1)
20、遷移3 解 (1)令x1=x2>0,
代入得f(1)=f(x1)-f(x1)=0�����,故f(1)=0.
(2)任取x1�����,x2∈(0,+∞)����,且x1>x2�����,則>1,
由于當(dāng)x>1時�����,f(x)<0���,
∴f()<0��,即f(x1)-f(x2)<0��,∴f(x1)0時,由f(|x|)<-2���,得f(x)9��;
當(dāng)x<0時���,由f(|x|)<-2�,得
21�、f(-x)9��,故x<-9��,
∴不等式的解集為{x|x>9或x<-9}.
課后練習(xí)區(qū)
1.充分不必要
解析 f(x)對稱軸x=a��,當(dāng)a≤1時f(x)在[1��,+∞)上單調(diào)遞增.∴“a=1”為f(x)在[1,+∞)上遞增的充分不必要條件.
2.(-2,1)
解析 由題知f(x)在R上是增函數(shù)�,由題得2-a2>a,解得-2
22����、
解析 f(x)在[a,+∞)上是減函數(shù)����,對于g(x)��,只有當(dāng)a>0時�,它有兩個減區(qū)間為(-∞,-1)和(-1���,+∞)����,故只需區(qū)間[1,2]是f(x)和g(x)的減區(qū)間的子集即可,則a的取值范圍是00���,x2+x3>0,x3+x1>0����,
∴x1>-x2,x2>-x3����,x3>-x1.
又∵f(x1)>f(-x2)=-f(x2),
f(x2)>f(-x3)=-f(x3)�,
f(x3)>f(-x1)=-f(x1),
∴f(x1)+f(x2)+f(x3)>-f(x2)-f(x3)-f(x1)
23����、.
∴f(x1)+f(x2)+f(x3)>0.
6.[0,]
解析 y=.
畫圖象如圖所示:
可知遞增區(qū)間為[0���,].
7.③
解析 舉例:設(shè)f(x)=x���,易知①②④均不正確.
8.4
解析 y=+=��,當(dāng)00����,x2-x1>0.
f(x1)-f(x2)=(a-)-(a-)
=-=<0.………………………………………………………………………(5分)
∴f(x1)
24���、………………………………(6分)
(2)解 由題意a-<2x在(1,+∞)上恒成立���,
設(shè)h(x)=2x+���,則a0�����,x∈(1�,+∞)�,
∴h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.………………………………………………………(12分)
故a≤h(1)�,即a≤3.
∴a的取值范圍為(-∞,3].…………………………………………………………(14分)
10.解 設(shè)f(x)的最小值為g(a)����,則只需g(a)≥0��,
由題意知���,f(x)的對稱軸為-.
(1)當(dāng)-<-2,即a>4時
25�、,
g(a)=f(-2)=7-3a≥0�,得a≤.
又a>4,故此時的a不存在.…………………………………………………………(4分)
(2)當(dāng)-∈[-2,2]����,即-4≤a≤4時,
g(a)=f(-)=3-a-≥0得-6≤a≤2.
又-4≤a≤4��,故-4≤a≤2.……………………………………………………………(8分)
(3)當(dāng)->2�����,即a<-4時����,
g(a)=f(2)=7+a≥0得a≥-7.
又a<-4,故-7≤a<-4.………………………………………………………………(13分)
綜上得所求a的取值范圍是-7≤a≤2.………………………………………………(14分)
11.解 (
26�����、1)任取x1,x2∈[-1,1]���,且x10����,x1-x2<0����,
∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)
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