2020高考人教数学(理)大一轮复习检测：第一章_第四节_函数的单调性与最值含解析.docVIP

限时规范训练(限时练·夯基练·提能练) A级　基础夯实练 1．(2018·江西上饶模拟)函数f(x)＝－x＋eq \f(1,x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(－2，－\f(1,3)))上的最大值是(　　) A.eq \f(3,2)　　　　　　　 B．－eq \f(8,3) C．－2 D．2 解析：选A.函数f(x)＝－x＋eq \f(1,x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(－2，－\f(1,3)))上单调递减，可知f(x)的最大值为f(－2)＝2－eq \f(1,2)＝eq \f(3,2). 2．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，＋∞) 解析：选A.由于f(x)＝|x－2|x＝eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x2－2x，x≥2，,－x2＋2x，x＜2.))作出函数图象如图所示：结合图象可知函数的单调递减区间是[1，2]． 3．(2018·陕西汉中模拟)已知函数f(x)＝eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(log2x，x≥1，,x＋c，x＜1，))则“c＝－1”是“函数f(x)在R上递增”的(　　) A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 解析：选A.若函数f(x)在R上递增，则需log21≥c＋1，即c≤－1.由c＝－1?c≤－1，但c≤－1 eq \o(?,/) c＝－1，所以“c＝－1” 4．(2018·厦门调研)函数f(x)＝logeq \s\do9(\f(1,2))(x2－4)的单调递增区间为(　　) A．(0，＋∞) B．(－∞，0) C．(2，＋∞) D．(－∞，－2) 解析：选D.由x2－4＞0，得x＞2或x＜－2，故f(x)的定义域为(－∞，－2)∪(2，＋∞)．令t＝x2－4，则f(x)＝logeq \s\do9(\f(1,2))t(t＞0)． ∵t＝x2－4在(－∞，－2)上是减函数，且f(x)＝logeq \s\do9(\f(1,2))t在(0，＋∞)上是减函数，∴函数f(x)在(－∞，－2)上是增函数，即f(x)的单调递增区间为(－∞，－2)． 5．(2018·深圳质检)已知函数f(x)＝eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x2＋4x，x≥0，,4x－x2，x＜0，))若f(2－a2)＞f(a)，则实数a的取值范围是(　　) A．(－∞，－1)∪(2，＋∞) B．(－1，2) C．(－2，1) D．(－∞，－2)∪(1，＋∞) 解析：选C.作出f(x)＝eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x2＋4x，x≥0，,4x－x2，x＜0，))的图象，如图， 由f(x)的图象可知f(x)在(－∞，＋∞)上是单调增函数，由f(2－a2)＞f(a)得2－a2＞a，即a2＋a－2＜0， 解得－2＜a＜1. 6．(2018·苏州模拟)设函数y＝f(x)在(－∞，＋∞)内有定义．对于给定的正数k，定义函数fk(x)＝eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(f（x），f（x）≤k，,k，f（x）＞k，))取函数f(x)＝2－|x|.当k＝eq \f(1,2)时，函数fk(x)的单调递增区间为(　　) A．(－∞，0)　　　　　　　 B．(0，＋∞) C．(－∞，－1) D．(1，＋∞) 解析：选C.由f(x)＞eq \f(1,2)，得－1＜x＜1，由f(x)≤eq \f(1,2)，得x≤－1或x≥1. 所以feq \s\do9(\f(1,2))(x)＝eq \b\lc\{(\a\vs4\al\co1(2－x，x≥1，,\f(1,2)，－1＜x＜1，,2x，x≤－1，)) 故feq \s\do9(\f(1,2))(x)的单调递增区间为(－∞，－1)． 7．设函数f(x)＝ln(1＋|x|)－eq \f(1,1＋x2)，则使得f(x)＞f(2x－1)成立的x的取值范围是(　　) A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)，1)) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(－∞，\f(1,3)))∪(1，＋∞) C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(－\f(1,3)，\f(1,3))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(－∞，－\f(1,3)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3)，＋∞)) 解析：解法一：选A.易知y＝ln(1＋|x|)，y＝－eq \f(1,1＋x2)是偶函数，所以f(x)是偶函数．当x＞0时，y＝