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2020版高考數(shù)學(xué)一輪總復(fù)習(xí) 第二單元 函數(shù) 課時3 函數(shù)的單調(diào)性課后作業(yè) 文(含解析)新人教A版

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1、函數(shù)的單調(diào)性 1.(2018·西城區(qū)期末)下列四個函數(shù)中,定義域為R的單調(diào)遞減函數(shù)是(D) A.y=-x2 B.y=log0.5x C.y= D.y=()x   y=-x2在R上沒有單調(diào)性,排除A;y=log0.5x的定義域不是R,排除B;y=的定義域不是R,排除C;y=()x的定義域為R,且在R上單調(diào)遞減,故選D. 2.已知函數(shù)f(x)=|x+a|在(-∞,-1)上是單調(diào)函數(shù),則a的取值范圍是(A) A.(-∞,1] B.(-∞,-1] C.[-1,+∞) D.[1,+∞)   因為函數(shù)f(x)在(-∞,-a)上是單調(diào)函數(shù),所以-a≥-1,解得a≤1. 3.

2、已知f(x)是R上的減函數(shù),則滿足f(||)1,所以0<|x|<1,所以x∈(-1,0)∪(0,1). 4.(2018·城關(guān)區(qū)期中)已知f(x)=是(-∞,+∞)上的減函數(shù),那么a的取值范圍是(C) A.(0,1) B.(0,) C.[,) D.[,1)   因為f(x)=logax(x≥1)是減函數(shù), 所以0<a<1,且f(1)=0. 因為f(x)=(3a-1)x+4a

3、(x<1)為減函數(shù), 所以3a-1<0,所以a<, 又因為f(x)=是(-∞,+∞)上的減函數(shù), 所以f(x)在(-∞,1]上的最小值大于或等于f(x)在[1,+∞)上的最大值. 所以(3a-1)×1+4a≥0,所以a≥,故a∈[,). 5.函數(shù)f(x)=log2(4x-x2)的單調(diào)遞減區(qū)間是 [2,4) .   因為4x-x2>0,所以0f(a+3),則實數(shù)a的取值范圍為 (-3,-1)∪(3,+∞

4、) .   由條件得即 解得 所以a的取值范圍為(-3,-1)∪(3,+∞). 7.已知函數(shù)f(x)=. (1)判斷f(x)在區(qū)間[1,+∞)上的單調(diào)性,并用定義證明你的結(jié)論; (2)求該函數(shù)在區(qū)間[1,4]上的最大值與最小值.   (1)函數(shù)f(x)在[1,+∞)上是增函數(shù),證明如下: 任取x1,x2∈[1,+∞),且x10, 所以f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)

5、增函數(shù), 故f(x)max=f(4)=,f(x)min=f(1)=. 8.(2017·山東卷)若函數(shù)exf(x)(e=2.718 28…是自然對數(shù)的底數(shù))在f(x)的定義域上單調(diào)遞增,則稱函數(shù)f(x)具有M性質(zhì).下列函數(shù)中具有M性質(zhì)的是(A) A.f(x)=2-x B.f(x)=x2 C.f(x)=3-x D.f(x)=cos x   (方法一)若f(x)具有性質(zhì)M,則[exf(x)]′=ex[f(x)+f′(x)]>0在f(x)的定義域上恒成立,即f(x)+f′(x)>0在f(x)的定義域上恒成立. 對于選項A,f(x)+f′(x)=2-x-2-xln 2=2-x(1-l

6、n 2)>0,符合題意. 經(jīng)驗證,選項B,C,D均不符合題意.故選A. (方法二)對于A,exf(x)=()x,因為>1,所以exf(x)為增函數(shù). 9.函數(shù)f(x)=g(x)=x2·f(x-1),則函數(shù)g(x)的遞減區(qū)間是(B) A.[0,+∞) B.[0,1) C.(-∞,1) D.(-1,1)   由條件知g(x)= 如圖所示, 其遞減區(qū)間是[0,1). 10.(2018·安徽皖江名校聯(lián)考題改編)已知定義在(-2,2)上的函數(shù)f(x)滿足(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0,x1≠x2,且f(a2-a)>f(2a-2). (1)求實數(shù)a的取值范圍;

7、(2)求函數(shù)g(x)=loga(x2-x-6)的單調(diào)區(qū)間.   (1)因為定義在(-2,2)上的函數(shù)f(x)滿足(x1-x2)[f(x1)-f(x2)]>0,x1≠x2, 所以f(x)在(-2,2)上單調(diào)遞增, 又f(a2-a)>f(2a-2), 所以即 所以00,得x<-2或x>3. 因為u=x2-x-6在(-∞,-2)上是減函數(shù),在(3,+∞)上是增函數(shù), 因為0

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