2.求函数y=
(4x-x2)的单调区间.
解 由4x-x2>0,得函数的定义域是(0,4).令t=4x-x2,则y=t.
∵t=4x-x2=-(x-2)2+4,∴t=4x-x2的单调减区间是[2,4),增区间是(0,2].
又y=t在(0,+∞)上是减函数,∴函数y=(4x-x2)的单调减区间是(0,2],单调增区间是[2,4).
1.讨论函数f(x)=x+
(a>0)的单调性.
解 方法一 显然f(x)为奇函数,所以先讨论函数f(x)在(0,+∞)上的单调性,设x1>x2>0,则
f(x1)-f(x2)
=(x1+
)-(x2+
)=(x1-x2)·(1-
).
∴当0<x2<x1≤
时,>1,
则f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)<f(x2),故f(x)在(0,]上是减函数.
当x1>x2≥时,0<<1,则f(x1)-f(x2)>0,即f(x1)>f(x2),
故f(x)在[,+∞)上是增函数.∵f(x)是奇函数,
∴f(x)分别在(-∞,-]、[,+∞)上为增函数;
f(x)分别在[-,0)、(0,]上为减函数.
方法二 由
=1-
=0可得x=±
当x>时或x<-时,>0,∴f(x)分别在(,+∞)、(-∞,-]上是增函数.
同理0<x<或-<x<0时,<0
即f(x)分别在(0,]、[-,0)上是减函数.
5.(2009·文登月考)若函数f(x) =
的值域为
,则实数a的取值范围是
.
答案?
例1已知函数f(x)=ax+
(a>1).
证明:函数f(x)在(-1,+∞)上为增函数.
证明 方法一 任取x1,x2∈(-1,+∞),
不妨设x1<x2,则x2-x1>0,
>1且
>0,
∴a
,又∵x1+1>0,x2+1>0,
∴
>0,
于是f(x2)-f(x1)=a
+
>0,
故函数f(x)在(-1,+∞)上为增函数.
方法二 f(x)=ax+1-
(a>1),
求导数得=axlna+
,
∵a>1,∴当x>-1时,axlna>0,>0,
>0在(-1,+∞)上恒成立,则f(x)在(-1,+∞)上为增函数.
方法三 ∵a>1,∴y=ax为增函数,
又y=
,在(-1,+∞)上也是增函数.
∴y=ax+在(-1,+∞)上为增函数.
例2判断函数f(x)=
在定义域上的单调性.
解 函数的定义域为{x|x≤-1或x≥1},
则f(x)= ,
可分解成两个简单函数.
f(x)=
=x2-1的形式.当x≥1时,u(x)为增函数,
为增函数.
∴f(x)=在[1,+∞)上为增函数.当x≤-1时,u(x)为减函数,为减函数,
∴f(x)=在(-∞,-1]上为减函数.
例3 求下列函数的最值与值域:
(1)y=4-
;(2)y=2x-
;
(3)y=x+
;(4)y=
.
解 (1)由3+2x-x2≥0得函数定义域为[-1,3],又t=3+2x-x2=4-(x-1)2.
∴t∈[0,4],
∈[0,2],从而,当x=1时,ymin=2.当x=-1或x=3时,ymax=4.故值域为[2,4].
(2) 方法一 令=t(t≥0),则x=
.∴y=1-t2-t=-(t+
2+
.
∵二次函数对称轴为t=-
,∴在[0,+∞)上y=-(t+2+是减函数,
故ymax=-(0+2+=1.故函数有最大值1,无最小值,其值域为(-∞,1].
方法二 ∵y=2x与y=-均为定义域上的增函数,∴y=2x-是定义域为{x|x≤}上的增函数,
故ymax=2×
=1,无最小值.故函数的值域为(-∞,1].
(3)方法一 函数y=x+是定义域为{x|x≠0}上的奇函数,故其图象关于原点对称,故只讨论x>0时,即可知x<0时的最值.
∴当x>0时,y=x+≥2
=4,等号当且仅当x=2时取得.当x<0时,y≤-4,等号当且仅当x=-2时取得.
综上函数的值域为(-∞,-4]∪[4,+∞),无最值.
方法二 任取x1,x2,且x1<x2,
因为f(x1)-f(x2)=x1+
-(x2+
)=
所以当x≤-2或x≥2时,f(x)递增,当-2<x<0或0<x<2时,f(x)递减.
故x=-2时,f(x)最大值=f(-2)=-4,x=2时,f(x)最小值=f(2)=4,
所以所求函数的值域为(-∞,-4]∪[4,+∞),无最大(小)值.
(4)将函数式变形为
y=
,
可视为动点M(x,0)与定点A(0,1)、B(2,-2)距离之和,连结AB,则直线AB与x轴的交点(横坐标)即为所求的最小值点.
ymin=|AB|=
,可求得x=
时,ymin=
.
显然无最大值.故值域为[,+∞).
例4 (12分)函数f(x)对任意的a、b∈R,都有f(a+b)=f(a)+f(b)-1,并且当x>0时,f(x)>1.
(1)求证:f(x)是R上的增函数;
(2)若f(4)=5,解不等式f(3m2-m-2)<3.
解 (1)设x1,x2∈R,且x1<x2,
则x2-x1>0,∴f(x2-x1)>1. 2分
f(x2)-f(x1)=f((x2-x1)+x1)-f(x1)
=f(x2-x1)+f(x1)-1-f(x1)=f(x2-x1)-1>0. 5分
∴f(x2)>f(x1).
即f(x)是R上的增函数. 6分
(2)∵f(4)=f(2+2)=f(2)+f(2)-1=5,
∴f(2)=3, 8分
∴原不等式可化为f(3m2-m-2)<f(2),
∵f(x)是R上的增函数,∴3m2-m-2<2, 10分
解得-1<m<
,故解集为(-1,).
12分
4.函数f(x)=x3+ax2+bx+c,其中a、b、c∈R,则a2-3b<0时,f(x)是 ( ) A.增函数 B.减函数
?C.常数函数? D.单调性不确定的函数
答案?A?
3.若函数f(x)=x2+(a2-4a+1)x+2在区间(-∞,1]上是减函数,则a的取值范围是 ( )
?A.[-3,-1] ?B.(-∞,-3]∪[-1,+∞)
?C.[1,3] ?D.(-∞,1]∪[3,+∞)
答案 ?C?
2.(2008·保定联考)已知f(x)是R上的增函数,若令F(x)=f(1-x)-f(1+x),则F(x)是R上的 ( )
? A.增函数 ?B.减函数
? C.先减后增的函数 ?D.先增后减的函数
答案?B
1.已知函数y=f(x)是定义在R上的增函数,则f(x)=0的根 ( )
?A.有且只有一个 B.有2个
?C.至多有一个 D.以上均不对
答案?C?
12.某租赁公司拥有汽车100辆.当每辆车的月租金为3 000元时,可全部租出.当每辆车的月租金每增加50元时,未租出的车将会增加一辆.租出的车每月需要维护费150元,未租出的车每辆每月需要维护费50元.
(1)当每辆车的月租金定为3 600元时,能租出多少辆车?
(2)当每辆车的月租金定为多少元时,租赁公司的月收益最大?最大月收益是多少?
解 (1)当每辆车的月租金定为3 600元时,未租出的车辆数为
=12,所以这时租出了88辆车.
(2)设每辆车的月租金定为x元,则租赁公司的月收益为f(x)=(100-
×50.
整理得f(x)=-
+162x-21
000=-
(x-4 050)2+307
050.
所以,当x=4 050时,f(x)最大,最大值为f(4 050)=307 050.
即当每辆车的月租金定为4 050元时,租赁公司的月收益最大,最大月收益为307 050元.
§2.2 函数的单调性与最大(小)值
基础自测
11.如图所示,有一块半径为R的半圆形钢板,计划剪裁成等腰梯形ABCD的形状,它的下底AB是⊙O的直径,且上底CD的端点在
圆周上,写出梯形周长y关于腰长x的函数关系式,并求出它的定义域.
解 AB=2R,C、D在⊙O的半圆周上,
设腰长AD=BC=x,作DE⊥AB,
垂足为E,连接BD,
那么∠ADB是直角,
由此Rt△ADE∽Rt△ABD.
∴AD2=AE×AB,即AE=
,∴CD=AB-2AE=2R-
,
所以y=2R+2x+(2R-), 即y=-+2x+4R.
再由
,解得0<x<
R. 所以y=-+2x+4R,定义域为(0,R).
10.(1)设f(x)是定义在实数集R上的函数,满足f(0)=1,且对任意实数a、b,有f(a-b)=f(a)-b(2a-b+1),求f(x);
(2)函数f(x) (x∈(-1,1))满足2f(x)-f(-x)=lg(x+1),求f(x).
解 (1)依题意令a=b=x,则
f(x-x)=f(x)-x(2x-x+1),
即f(0)=f(x)-x2-x,
而f(0)=1,∴f(x)=x2+x+1.
(2)以-x代x,依题意有
2f(-x)-f(x)=lg(1-x) ①
又2f(x)-f(-x)=lg(1+x) ②
两式联立消去f(-x)得
3f(x)=lg(1-x)+2lg(1+x),
∴f(x)=
lg(1+x-x2-x3)(-1<x<1).
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